Rautakromi-alumiiniseossarjan tärkeimmät edut ja haitat:
Jätä viesti
Rautakromi-alumiiniseossarjan tärkeimmät edut ja haitat:
Edut: Rautakromi-alumiiniseoksella on korkea käyttölämpötila, maksimikäyttölämpötila jopa 1400 celsiusastetta (0Cr21A16Nb, 0Cr27A17Mo2 jne.), pitkä käyttöikä, korkea pinta kuormitus, hyvä hapettumisenkestävyys, korkea ominaisvastus ja alhainen hinta.
Haitat: Pääasiassa alhaisesta korkean lämpötilan lujuudesta johtuen plastisuus kasvaa käyttölämpötilan noustessa, ja komponentit ovat alttiita muodonmuutokselle, eikä niitä ole helppo taivuttaa ja korjata.
Nikkelikromi-sähkölämmitysseossarjan tärkeimmät edut ja haitat:
Edut: Korkean lämpötilan lujuus on korkeampi kuin rautakromi-alumiinilla, eikä se ole helppo muuttaa muotoaan korkeassa lämpötilassa. Sen rakennetta ei ole helppo muuttaa, sillä on hyvä plastisuus, helppo korjata, korkea säteilynopeus, ei magnetismia, vahva korroosionkestävyys ja pitkä käyttöikä.
Haitat: Vähän nikkelimetallimateriaalien käytön vuoksi tämän tuotesarjan hinta on useita kertoja korkeampi kuin rautakromialumiinilla ja käyttölämpötila on alhaisempi kuin rautakromialumiinilla.
Useita tekijöitä, jotka vaikuttavat ilmanlämmittimen toimintaan:
1. Ilmasähkölämmittimen kaasun sisääntulon virtausnopeuden lisääminen voi vahvistaa ilmasähkölämmittimen konvektiivista lämmönsiirtoa samalla, kun se vähentää ilmanlämmittimen sisällä olevan sähköisen lämmityselementin ulkoista lämpötilaa. Tämä ei vain pidennä ilmanlämmittimen sähköisen lämmityselementin käyttöikää, vaan myös vähentää sähköisen ilmalämmittimen lämmönpoistohäviötä. Siksi ilmalämmönvaihtimen teho on parantunut, mutta jos nopeus on liian suuri, painehäviö kasvaa jyrkästi, Tämä ei edistä lämmitystehon paranemista.
Jos muut olosuhteet pysyvät ennallaan ja ulkoista kuormitusta muutetaan, muuttuu ilmanlämmittimen sähkövastuksen seinämän lämpötila suoraviivaisesti. Jos ulkoinen kuormitus kasvaa, sähkölämmityselementin seinämän lämpötila nousee, mikä lyhentää sähkölämmittimen käyttöikää ilmanlämmittimessä. Jos ulkoinen kuorma on kuitenkin liian pieni ja seinän lämpötila liian alhainen, ilmanlämmittimen lämmönvaihtimen teho pienenee, joten ilmanlämmittimen sähköisen lämmityselementin ulkoisen kuorman valinta on suhteellisen tärkeää.
Kun ilman lopullinen lämpötila T2 ilmanlämmittimessä nousee, ilman viskositeetin lisäyksen vuoksi kaasun Reynolds-luku pienenee, mikä johtaa konvektiivisen lämmönsiirron intensiteetin laskuun. Ilmanlämmittimen sähköisen lämmityselementin pintalämpötila kohoaa yhdessä aiheuttaen lämmönpoistohäviötä ja -lisää, minkä jälkeen lämmönvaihtimen teho pienenee. Kun T2 etenee liikaa, myös sähköisen lämmityselementin pinnan lämpötila kohoaa merkittävästi, joten se ei ole hyväksyttävää yleisissä sähkölämmityselementeissä. Siksi T2:n lisäämistä rajoittaa yleensä ilmanlämmittimen sähköisen lämmityselementtitietojen lämmönkestävyysfunktio.
Www.superbheater.com







