Etusivu - Tietoa - Tiedot

Miksi hiilikuitugeneraattori soveltuu lumen sulamiseen ja jään sulamiseen tien päällä?

Hiilikuitu on uuden tyyppinen korkean suorituskyvyn kuituvahvistettu materiaali, jolla on monia erinomaisia ​​ominaisuuksia, kuten korkea lujuus, korkea moduuli, korkea lämpötilankestävyys, kulutuskestävyys, väsymiskestävyys, korroosionkestävyys, virumiskestävyys, sähköinen johtavuus ja lämmönjohtavuus . se voi vähentää komponenttien painoa, mikä parantaa siten, että se on monenlaisia ​​komponenttien teknisiä suorituskykyjä .}}}}}}}}}}}} painoa siten, että hiilivetyjen tekninen suoritus Ominaisuudet, jotka ovat vertaansa vailla metallille, PTC: lle ja muille sähkölämmittimille:

Nopea lämpötilan nousu

 

Far Infrapuna Ray, joka voi tuottaa ihmiskehon tarvitsemaa elämävaloa 8 μm -15 μm .

Korkea sähkölämmityksen muuntamistehokkuus ja energiansäästö

Hiilikuidun sähkölämmitin on eräänlainen kaikki mustan rungon materiaali . sen sähkölämmityksen muuntamistehokkuus on 30% korkeampi kuin metallilämmityksen, ja sen sähkölämmitystehokkuus on noin 100% .

Korkea vetolujuus

Saman sallitun virran kuormitusalueen mukaan hiilikuidun lujuus on 6-10 kertaa korkeampi kuin metallilangan, eikä se rikkoudu käytön aikana ., vetolujuus ei muutu sähkölämmityksen aikana .}}}}}}}}}}}}

Ei kaareutumista katkaisusta

Laita tuleen tehokkaasti .

Kevyt

Komponentin paino vähenee tehokkaasti, mikä parantaa komponentin . teknistä suorituskykyä

Vakaa kemiallinen suorituskyky

Se on resistentti korroosiolle ja hapettumiselle ., kun se kuumennetaan 3000 asteessa happea puuttuessa, sen mekaaniset ominaisuudet eivät muutu kaikissa . sähkölämmitystilassa, se voittaa metallilangan, PTC: n ja silikonikarbidin sähkölämmeri, joka on helppo hapettua ja palamaan {3000

Pitkä käyttöelämä

 

Hiilikuitulämpögeneraattorilla on sama elämä kuin rakennuksella .

Päällystystila on tärkeä tekijä, joka vaikuttaa tieliikenteeseen . talvella, kun sementtibetonipäällysteellä on lumi ja jäädyttää lumisateen johtuen, sillä on vakava vaikutus ajoturvallisuuteen ja ihmisten elämään, joka aiheuttaa jopa valtavia taloudellisia menetyksiä ., kaikki maailman maat käyttävät laajasti Suola- ja Suola- ja molt -menetelmää {2}). Jää, joka vaikuttaa vakavasti tienpäällystebetonin kestävyyteen, aiheuttaa vaurioita jalkakäytävätiloihin ja tuhoaa ympäröivän ekologisen ympäristön ., joten on suuri käytännöllinen merkitys etsiä uusi lumi- ja jääkappaleiden menetelmä . .

 

Tässä taiteellisessa taiteellisessa hiilikuitulämmityslanka asetetaan betonipäällysteessä sähkölämmitysmateriaalina . lumen sulamisen ja jään sulamisen tutkimuksen taustalla talvella lumen sulamisen ja jään sulamisen toteutettavuutta, joka on pääosin tutkittu ., samanaikaisesti tehdyt tekijät. Lämmönsiirron tuntemus, tutkimus tarjoaa teoreettisen perustan ja viitearvon hiilikuitulämmityslangan suunnittelulle lumen sulamiseen ja betonipäällysteellä . Päätöitä on seuraava:

(1) Energian säilyttämislain mukaan perustetaan ja ratkaistaan ​​hiilikuitulämmittimen sähkölämmityksen sähkölämmityksen ja betonin jäähdytyksen differentiaaliyhtälöt, ja hiilikuitulämmittimen kanssa käyttävän betonin lämpötilan muutoskäyrä lämmitys- ja jäähdytysvaiheissa saadaan . käyrän kattavan voiman säteilyn säteilyn sädön ja keittoaseman säteilyn säteilyn vaikutuksen ja betonin. Betonin lämpötilan nousu- ja laskuprosessissa . Sähkölämmityslämpötilan nousu- ja lämpötilan pudotuskäyrät testataan ja järjestetään, ja testitulokset ovat sopusoinnussa teoreettisten laskentaarvojen kanssa .}}}}}} kanssa

(2) Kun hiilikuitulämmityslangan sähkölämmitysvaikutusta käytetään tien lumen sulamiseen ja pilaantumiseen, konvektiivisen säteilyn lämmönsiirtohäviö on tärkein tekijä, joka vaikuttaa tien lumen sulamisen ja pilaantumisen vaikutukseen, kun taas tuulen taso, ympäristön lämpötila ja onko lämpöeristyskerroksella suuri vaikutus lämpöhäviöön . analysoimalla ambientihuoneen nousua ja ambientihuoneen nousua ja tuulivoimaa koskevaa lämpötilaa tasossaan, jonka välissä on ambientihuoneensa lämpötila ja ambientirasva lämpötilansa tasolla ja tuulivoimalaitoksen tasolla, ja ambientirasvalle. Eri syöttötehoon saadaan tuulen tehon taso ja ympäristön lämpötila laattapinnan lämpötilan nousuvaikutukseen; Saadaan kokeellisen tutkimuksen avulla pienten betonilevyjen lämpötilan nousua lämpöeristyskerroksen kanssa ja ilman sitä, laattapinnan lämpötilan nousuvaikutuksen ero saadaan lämpöeristyskerroksen kanssa ja ilman sitä .

(3) Betonilaatan lumen sulamisen ja jään sulamisen testilaite hiilikuitulämmityslankaalla on määritetty betonilaatan lämmitysyhdistelmän testaamiseksi hiilikuitulämmityslangalla . Tutkimustulokset osoittavat, että kun etäisyys on 10 cm ja betoni -hiilikuitulangan, joka on kytkemässä, ja betoni -levitys. lumi . (

4) Sisätiloissa (pakastin) pienessä betonilaatassa sijaitsevassa pienessä betonilaatassa sijaitsevassa pienessä betonilaatassa, ja syöttövoiman, ympäristön lämpötilan ja jäähalli- ja lumikerroksen vaikutukset Sulatusaikaan saadaan .. Tällä pohjalla soveltamiskoe, joka on sulanut lumen ja jään. Päällystysteho on 500 w/m ~ 2 ~ 1000 W/m ~ 2, hiilikuitu kuumajohtobetonilaatan tuottama lämpö sähköiskun jälkeen voi poistaa jää- ja lumen tehokkaasti tien pinnalla ja tyydyttää lumen sulamisen ja jääkappaleen tarpeet talvella .}}}}}}}

(5) Lämmityslinjan lumilaitoksen lämpötilakentän äärellisten elementtien analyysi ja lämmityslinjan betonilevyn leviäminen käyttää jäädytettyä päällystettä, koska tutkimusobjekti . Tärkeät parametrit lämpötila -kentän äärellisten elementtien analyysissä määritetään kokeilu- ja virhemenetelmän mukaan lämpötilan nousun testin lämpötilan seurantatulosten perusteella

info-908-902

Lähetä kysely

Saatat myös pitää