Princip i funkcija PTC grijača
Ostavi poruku
PTC grijač
PTC grijač, poznat i kao PTC grijač, sastoji se od PTC keramičkog grijača i aluminijske cijevi. Ovaj tip PTC grijača ima prednosti niske toplinske otpornosti i visoke efikasnosti prijenosa topline, što ga čini automatskim električnim grijačem s konstantnom temperaturom i štednjom energije. Istaknuta karakteristika leži u njegovim sigurnosnim performansama. Pod bilo kojom primjenom, neće doći do pojave površinskog "crvenila" kao što su električni grijači cijevi za grijanje, koji mogu uzrokovati sigurnosne opasnosti poput opekotina i požara.
Sastoji se od pocinčane vanjske tlačne ploče, valovite opružne ploče od nehrđajućeg čelika, pocinčane unutrašnje tlačne ploče, jednoslojnog aluminijskog hladnjaka, PTC hladnjaka, dvoslojnog aluminijskog hladnjaka, niklovanog bakrenog terminala za elektrode i PPS plastike visoke temperature omotač elektrode. Zbog upotrebe valovitih rebara za odvođenje topline u obliku slova U, ovaj proizvod je poboljšao brzinu odvođenja topline, u kombinaciji s prednostima ljepila i mehaničke, te u potpunosti uzimajući u obzir različite toplinske i električne pojave PTC grijaćih elemenata tokom rada. Njegova snažna sila vezivanja, odlična toplotna provodljivost i performanse odvođenja toplote, visoka efikasnost, sigurnost i pouzdanost. Ovaj tip PTC grijača ima prednosti niske toplinske otpornosti i visoke efikasnosti prijenosa topline, što ga čini automatskim električnim grijačem s konstantnom temperaturom i štednjom energije. Jedna od njegovih istaknutih karakteristika leži u sigurnosnim performansama, to jest, kada ventilator pokvari i prestane raditi, snaga PTC grijača će automatski naglo pasti zbog nedovoljnog odvođenja topline. U ovom trenutku, površinska temperatura grijača održava se na oko Curie temperature (obično oko 250 stepeni), kako ne bi došlo do pojave "crvenila" na površini električnih grijača cijevi.
Princip PTC grijača
PTC termistor sa konstantnom temperaturom grijanja ima karakteristiku zagrijavanja konstantnom temperaturom. Njegov princip je da nakon što se PTC termistor napuni, on se sam zagrije i uzrokuje da vrijednost otpora uđe u zonu skoka. Temperatura površine PTC termistora sa konstantnom temperaturom zagrijavanja će ostati konstantna, što je povezano samo s Curie temperaturom i primijenjenim naponom PTC termistora, i u osnovi je neovisno o temperaturi okoline. PTC grijač je uređaj za grijanje dizajniran korištenjem karakteristika grijanja na konstantnoj temperaturi PTC termistora. U aplikacijama grijanja male i srednje snage, PTC grijači imaju prednosti s kojima se tradicionalni grijaći elementi ne mogu mjeriti, kao što je grijanje na konstantnoj temperaturi, bez otvorenog plamena, visoka stopa konverzije topline, minimalan utjecaj napona napajanja i dug prirodni vijek. Inženjeri istraživanja i razvoja sve više favoriziraju njihovu primjenu u električnim uređajima za grijanje. Termostatski grijaći PTC termistori mogu se izraditi u različite vanjske strukture i specifikacije, obično uključujući kružne, pravokutne, izdužene, kružne i porozne oblike u obliku saća. Kombinacijom gore navedenih PTC grijaćih elemenata i metalnih komponenti mogu se formirati različiti oblici PTC grijača velike snage.
PTC grijači su podijeljeni po načinu provodljivosti
(1) PTC keramički grijači prvenstveno bazirani na provodljivosti topline. Njegova karakteristika je da prenosi toplinu koju emituje PTC grijaći element na zagrijani objekt kroz višeslojne strukture za prijenos topline kao što su elektrodne ploče (vodljivi i prijenos topline), izolacijski slojevi (izolacija i prijenos topline), ploče za pohranu topline (neke također imati pričvršćen termički ljepilo), itd. instaliran na površini PTC grijaćeg elementa.
(2) Različiti PTC keramički grijači toplog zraka koji koriste generirani topli zrak za konvektivni prijenos topline. Njegova karakteristika je velika izlazna snaga i mogućnost automatskog podešavanja temperature puhanja i izlazne topline.
(3) Infracrveni grijač. Njegove karakteristike zapravo koriste toplinu koja se brzo emituje s površine PTC komponenti ili toplotno vodljivih ploča kako bi direktno ili indirektno potaknule daleko infracrveni premaz ili daleko infracrveni materijal u kontaktu s njegovom površinom da emituje infracrveno zračenje, formirajući PTC keramički infracrveni grijač. .
PTC grijači se klasificiraju prema svojim strukturnim karakteristikama
(1) Običan praktičan PTC keramički grijač. U ove vrste aparata uglavnom spadaju električni repelent protiv komaraca, grijač za ruke, sušilica, električna grijaća ploča, električna pegla, električna lemilica, električni ljepilo, perm za uvijanje, itd. praktično.
(2) Automatski PTC grijač konstantne temperature. Ova vrsta opreme uglavnom uključuje: mali kristalni uređaj za kadu sa konstantnom temperaturom, inkubator konstantne temperature, elektronski termos, inkubator, izolovanu čašu, izolovanu ploču, izolovani ormarić, izolovani sto, itd. Njegove karakteristike uključuju automatsku izolaciju, jednostavnu strukturu, dobre karakteristike konstantne temperature , visoka termička efikasnost i širok raspon temperatura za korištenje u okolišu.
(3) PTC grijač na vrući zrak. Ova vrsta toplozračnih PTC grijača uglavnom uključuje male grijače toplog zraka, sušila za kosu, grijače toplih soba, sušilice, ormare, sušilice, industrijsku opremu za sušenje itd. Njegove karakteristike su velika izlazna snaga toplog zraka, brzo zagrijavanje, sigurnost i sposobnost za automatsko podešavanje temperature vjetra i potrošnje energije.
PTC igra ulogu u klimatizaciji
PTC valoviti grijač za klimatizaciju je vrsta grijača s samoregulacijom temperature.
1. PTC termistor sa konstantnom temperaturom grijanja ima karakteristiku grijanja na konstantnoj temperaturi. Njegov princip je da nakon što se PTC termistor napuni, on se sam zagrije i uzrokuje da vrijednost otpora uđe u zonu skoka. Temperatura površine PTC termistora sa konstantnom temperaturom zagrijavanja će ostati konstantna, što je povezano samo s Curie temperaturom i primijenjenim naponom PTC termistora, i u osnovi je neovisno o temperaturi okoline.
PTC grijaći element je grijaći element dizajniran korištenjem karakteristika grijanja na konstantnoj temperaturi PTC termistora. U aplikacijama grijanja male i srednje snage, PTC grijaći elementi imaju prednosti s kojima se tradicionalni grijaći elementi ne mogu mjeriti, kao što je grijanje na konstantnoj temperaturi, bez otvorenog plamena, visoka stopa konverzije topline, minimalan utjecaj napona napajanja i dug prirodni vijek. Inženjeri istraživanja i razvoja sve više favoriziraju njihovu primjenu u električnim uređajima za grijanje.
3. Termostatski grijaći PTC termistori mogu se napraviti u različite vanjske strukture i specifikacije, obično uključujući kružne, pravokutne, izdužene, kružne i porozne oblike u obliku saća. Kombinovanjem gornjih PTC grejnih elemenata sa metalnim komponentama mogu se formirati različiti oblici PTC grejnih elemenata velike snage.
Scenariji primjene i mjere opreza za PTC grijače
1. Čvrsto grijanje na konstantnoj temperaturi.
1.1 Čvrsta struktura grijača.
U slučaju materijala sa visokom toplotnom provodljivošću (kao što su aluminijum, bakar, grafitni blokovi, itd.) koji provode toplotu, rastojanje S između zagrejane čvrste supstance i PTC grejača treba da bude unutar 30 mm; Prilikom provođenja topline u materijalima s nešto većom toplinskom provodljivošću (kao što su čelik, nehrđajući čelik, titan, termalna keramika, itd.), razmak između zagrijane čvrste tvari i PTC grijača treba biti unutar 10 mm; Prilikom provođenja toplote u materijalima sa slabom toplotnom provodljivošću (kao što su plastika, neporozna guma, izolacioni papir, listovi liskuna, itd.), razmak između zagrejane čvrste materije i PTC grejača treba da bude unutar 3 mm; Nemojte koristiti izolacijske materijale (kao što su vlaknasti papir, guma, pjenasta ploča, itd.) za provođenje topline. Ako se koristi materijal dobre toplinske provodljivosti, a razmak između zagrijane čvrste tvari i PTC grijača je mali, zagrijana krutina će postići relativno stabilnu temperaturu.
Odnos površine strukture za disipaciju toplote i površine prenosa toplote PTC keramičkog tela ne bi trebalo da prelazi tri puta. Proporcija površine strukture disipacije topline je prevelika, što može uzrokovati nestabilnost temperature dobivene zagrijanom krutinom.
1.2 Temperatura površine.
Temperaturna tolerancija PTC keramičkog grijaćeg elementa na temperaturi okoline od 25 stepeni ± 5 stepeni je prikazana u tabeli 1. Ali ako je PTC keramički grijaći element ugrađen u strukturu za rasipanje topline, preciznost temperature će se pogoršati, a tolerancija će se povećati. Kada je unutrašnji prijenos topline grijača loš, a površina strukture odvođenja topline relativno velika u poređenju sa površinom prijenosa topline PTC keramičkog tijela, preciznost temperature će se smanjiti.
Mnogo je faktora koji utiču na temperaturu površine PTC grijača, tako da tačnost površinske konstantne temperature ne može biti vrlo visoka. U situacijama kada je potrebna točnost kontrole visoke temperature, mogu se koristiti PTC grijač i vanjski regulator temperature. Kada vanjski regulator temperature pokvari, temperatura grijaće površine PTC grijača neće premašiti postavljenu konstantnu temperaturu i ima funkciju zaštite od previsoke temperature.
1.3 Scenariji aplikacije.
Električni repelent protiv komaraca, masažer, grijač, električna lemilica, električno glačalo, ovlaživač zraka, uvijač, ravnalo, aplikator ljepila, električni aplikator mirisa, vrući topljivi pištolj za ljepilo, električno glačalo, aplikator za topljenje voska, izolacija elektroničkih komponenti, uklanjanje vlage sa ploče itd. .
Korištenjem PTC grijača kao čvrstog grijanja konstantne temperature, odgovarajuća temperatura grijanja je 0-300 stepen, a temperatura grijanja na sobnoj temperaturi je 50-300 stepen. Prikladna temperatura okoline je -40~250 stepeni. PTC sa temperaturom površine koja je previsoka ili preniska je teško proizvesti, pa čak i nema PTC karakteristike.
Radni napon: 3.7V~420V, AC i DC. Kada je radni napon nizak, otpor sobne temperature PTC-a je vrlo mali, a brzina promjene temperature otpora je također relativno mala, što rezultira lošijom preciznošću konstantne temperature; Osim toga, pod niskim naponom, snaga grijanja je mala, brzina zagrijavanja je spora, a ne može se ni podići na višu temperaturu.
Iz perspektive sigurnosti i pouzdanosti, PTC grijači općenito imaju veću sigurnost od tradicionalnih električnih žica za grijanje, veću otpornost na napon izolacije, manju struju curenja i veću stabilnost. U nekim aplikacijama, tradicionalne električne žice za grijanje ne mogu proći sigurnosnu certifikaciju, dok PTC grijači mogu proći sigurnosnu certifikaciju. Stoga se PTC može koristiti u situacijama sa visokim sigurnosnim zahtjevima. Ali neće svi proizvođači PTC-a ispuniti sigurnosne zahtjeve, pa je za isporuku potrebno odabrati proizvođače PTC-a izvrsnog kvaliteta. PTC se koristi za čvrsto grijanje, a glavni problemi sigurnosti i pouzdanosti su: prvo, PTC keramičko tijelo se kvari i izgara, što uzrokuje kratki spoj i izgaranje izolacijskog sloja; Drugi je da se izolacijski sloj probija i propušta električnu energiju, uzrokujući punjenje školjke.
Iz perspektive troškova, korištenje PTC grijača za grijanje sa konstantnom temperaturom male površine može eliminirati potrebu za kontrolom temperature i zaštitom od previsoke temperature. Volumen PTC-a može biti vrlo mali, a instalacija je relativno jednostavna. Zagrijavanje na konstantnoj temperaturi s velikom površinom grijanja, korištenjem PTC grijača za ravnomjerniju temperaturu grijanja. Životni vijek PTC grijača s konstantnom temperaturom je nekoliko puta duži od tradicionalnih električnih žičanih grijača, a korištenje PTC-a također štedi životni vijek i troškove održavanja.
Materijali za metalnu ljusku u kontaktu sa zagrijanom tekućinom mogu se odabrati: aluminij silicijum legura, aluminij legura cinka, aluminij magnezij legura, bakar, mesing, željezo (pocinčano, itd.), 304 nerđajući čelik, 316 nerđajući čelik, titan, legura bakra nikla, itd. Izbor materijala metalne ljuske određuje se na osnovu faktora kao što su namena, svojstva tečnosti i korozivnost tečnosti za metal. Koristi se za lož ulje, može se koristiti jeftina školjka od legure aluminijuma; Koristi se za zagrevanje vode za pranje, mogu se koristiti i školjke od legure aluminijuma, bakra ili mesinga; Zagrijavanje jestive vode može se vršiti pomoću nerđajućeg čelika 304 ili nerđajućeg čelika 316. Kada je kvalitet vode relativno loš, ili se radi o morskoj vodi ili se koristi za zagrijavanje otopina za galvanizaciju, može se koristiti titanijumski omotač; Vrlo korozivna tečnost može se napraviti od legure bakra nikla. Osim toga, na površinu metalne školjke pričvršćen je sloj fluoroplasta, koji može odoljeti koroziji velike većine tekućina pod temperaturnom otpornošću, ali će se snaga grijanja značajno smanjiti.
Grijač tekućine na dnu (ili sa strane) posude ne dolazi u direktan kontakt s tekućinom i tekućina neće korodirati vanjski omotač grijača. Međutim, ovaj tip grijača ima veću zapreminu, manju snagu i višu cijenu.
2.2 Snaga grijanja.
Odnos između snage grijanja i vremena zagrijavanja PTC cijevi za grijanje značajno se razlikuje od tradicionalnih električnih žičanih cijevi za grijanje. U početnoj fazi zagrijavanja, snaga PTC grijaće cijevi raste od male do velike, dostiže svoju maksimalnu vrijednost (maksimalna udarna snaga), postupno opada i na kraju se stabilizuje (stabilna snaga za ključanje vode). Stabilna snaga sagorevanja na suvo je mnogo manja od one kod kipuće vode (snaga suvog gorenja je oko 8% kipuće vode).
Stabilna snaga je povezana sa temperaturom tečnosti, a što je temperatura tečnosti viša, to je manja stabilna snaga. U skladu sa stvarnim uslovima upotrebe, može se odrediti standardna temperatura tečnosti. Kada se cijev za grijanje zagrije, temperatura tekućine raste od niske do visoke. Kada temperatura tekućine dostigne standardnu temperaturu, zabilježena snaga je stabilna snaga na standardnoj temperaturi tekućine.
Stabilna snaga je povezana sa vrstom tečnosti. Kada je tečnost voda, snaga je relativno velika jer voda ima veći specifični toplotni kapacitet, bolju fluidnost i sklona je konvekciji; Prilikom zagrijavanja drugih tekućina, stabilna snaga je općenito niža od vode.
Što je veća temperatura površine PTC cijevi za grijanje tokom suhog sagorijevanja, to je veća stabilna snaga. Međutim, povećanje temperature površine će uzrokovati povećanje slabljenja snage, povećanje šanse za kvar PTC grijaćih elemenata, smanjenje performansi ljepila, žica, izolacijskih slojeva itd., i smanjenje pouzdanosti.
Kada je temperatura površine PTC cijevi za grijanje tokom suhog sagorijevanja ista kao i temperatura tekućine, snaga grijanja je u osnovi 0, što znači da se više ne zagrijava. Dakle, površinska temperatura PTC grejne cevi tokom suvog sagorevanja je uvek viša od temperature tečnosti za više od 20 stepeni, inače se ne može zagrejati. Što je manja razlika između temperature površine i temperature tečnosti tokom suvog sagorevanja PTC grejnih cevi, to je manja gustina snage grejnih cevi, veća je potrebna zapremina i veći trošak.
Cijev za grijanje s velikom maksimalnom snagom udara ne mora nužno imati visoku stabilnu snagu. Ako je maksimalna snaga udara prevelika, to će uticati na normalan rad cijelog strujnog kruga i prekidača; Ali ako je maksimalna impulsna snaga premala, to će uzrokovati da stabilna snaga ne ispunjava zahtjeve.
2.3 Slabljenje snage.
Zbog razlika u kvaliteti među proizvođačima PTC-a, korisnici smatraju da je slabljenje snage PTC-a previše značajno. PTC cijev za grijanje tekućine iz Dongguan Tianchenga ima slabljenje snage od oko 10% za kontinuirani neprekidni rad tokom jedne godine, što je u potpunosti unutar prihvatljivog raspona za korisnike. Međutim, neki proizvođači PTC-a imaju PTC-ove koji imaju mjesečnu izlaznu snagu od oko 30% i kontinuirano slabljenje snage od 40-50% za godinu dana, što je zapravo neupotrebljivo. Dakle, prilikom kupovine PTC cijevi za grijanje, potrebno je provesti test slabljenja snage.
Slabljenje snage je u pozitivnoj korelaciji s temperaturom površine PTC keramičkih grijaćih elemenata, a što je temperatura površine viša, to je slabljenje snage veće. Odnosno, smanjenje površinske temperature PTC grijaćeg elementa može smanjiti slabljenje snage, ali će se povećati volumen cijevi za grijanje, a troškovi će se također povećati.
Dva su glavna razloga za slabljenje snage: prvo, povećanje otpora na sobnu temperaturu PTC keramičkih grijaćih elemenata/smanjenje impulsne struje; Drugi je labavljenje strukture prijenosa topline, što dovodi do smanjenja prijenosa topline.
2.4 Scenariji aplikacije.
Akumulacijski bojler i to bojler tople vode, kuhalo za vodu, aparat za toplu pitku vodu, topla voda za pranje povrća, posuđa, pranje lica, kupanje, namakanje nogu i kupka za noge, pomoćno grijanje solarnih i toplotnih bojlera, grijanje na struju fotonaponskih solarnih bojlera, toplovodno čišćenje aspiratora i sredstvo za čišćenje, grijanje tople vode, galvanizacija rezervoara, rezervoara dizel auto ulja, filtera, grijanje hidrauličnog ulja, ulja za podmazivanje, jestivog ulja, pare za saunu, ljepote, dezinfekcija i vlaženje, fumigacija ljekovitog rastvora, izolacija akvarijuma i ribnjaka, antifriz vodovodnih cijevi, slavina, cijevi i naftovoda, trosmjerna kataliza, zagrijavanje rastvora uree, grijanje vode podnog grijanja, grijanje na ulje, ulje grijanje, grijanje na naftu, nafta Grijanje sa hidrotermalnim rebrima, itd.
Stabilna snaga grijanja može se kretati od 10W do 10KW. Međutim, za grijaće cijevi velike snage koristi se veći broj PTC keramičkih grijaćih ploča, što povećava mogućnost kvara PTC keramičke grijaće ploče; Osim toga, izolacijska površina je također relativno velika, što povećava mogućnost kvara izolacije. Zato ga je najbolje podijeliti na nekoliko cijevi za grijanje, svaka sa manjom snagom, što može smanjiti kvarove i gubitak. Raspon radnog napona je 12V~420V, mogu se koristiti i AC i DC. Kada je radni napon nizak, a snaga grijanja visoka, i impulsna struja i stabilna struja će biti visoke, što otežava izdržavanje napajanja. Stoga, kada je potrebna velika snaga, najbolje je ne koristiti niski napon.
Prednost električnih grijaćih žičanih električnih grijaćih cijevi je njihova niža cijena. Postojeći problemi: Prvo, nakon upotrebe tokom određenog vremenskog perioda, otpornost na napon izolacije, struja curenja i otpor izolacije premašuju standard; Drugo, suvo spaljivanje nije dozvoljeno. Ako uređaj za temperaturnu zaštitu pokvari, električna cijev za grijanje će izgorjeti zbog suhog izgaranja, pa će čak i okolni materijali izgorjeti, što će dovesti do požara; Treće, nakon dugotrajnog rada, električna žica za grijanje može oksidirati i izgorjeti, utjecati na njen vijek trajanja, pa čak i uzrokovati curenje; Četvrto, kada je kvaliteta vode loša i koncentracija kationa (kao što su kalcij i magnezij) relativno visoka, kamenac se može pojaviti na površini cijevi za električno grijanje, a površinski prijenos topline se pogoršava, što dovodi do sagorijevanja unutrašnja električna grijaća žica.
PTC cijevi za grijanje tekućine mogu prevladati nedostatke električnih žičanih grijaćih cijevi, s odličnim i stabilnim otporom na napon izolacije, strujom curenja i otporom izolacije. Otporne su na suho sagorevanje, imaju dug vijek trajanja i neće izgorjeti čak i ako ima kamenca. Međutim, ako je kvalitet proizvodnje PTC-a loš, mogu se pojaviti i problemi: prvo, PTC keramičko tijelo može se pokvariti i izgorjeti, uzrokujući kratki spoj i sagorijevanje izolacijskog sloja; Drugi je da se izolacijski sloj probija i propušta struju, uzrokujući da se školjka nabije; Treće je da snaga grijanja opada sa povećanjem vremena korištenja; Četvrto je da je udarna struja prevelika, što uzrokuje kvarove na liniji napajanja i prekidaču. Korisnici PTC grijaćih cijevi trebaju pažljivo odabrati PTC grijaće ploče kako bi osigurali pouzdan kvalitet.
3. Grijanje zraka.
3.1 Struktura grijača zraka.
Struktura zračnog grijanja se dijeli na napunjene i izolirane tipove prema tome da li je radijator napunjen ili ne.
Slika 7 prikazuje napunjeni grijač zraka sa napunjenim radijatorom. Elektrodni sloj PTC keramičkog grijaćeg elementa direktno je u kontaktu s aluminijskim radijatorom, a aluminijski radijator služi kao izlaz elektrode. Električni grijači zraka lako se dobivaju veće snage i imaju niže troškove; Međutim, zbog činjenice da je radijator napunjen, postoje potencijalne sigurnosne opasnosti.
Slika 8 prikazuje izolirani grijač zraka. Radijator i PTC keramički grijač su izolirani, a radijator nije napunjen. Izolirani grijači zraka su relativno sigurni, ali imaju manju snagu i višu cijenu.
Prema strukturi radijatora razlikuju se valovite konstrukcije, utičnice, aluminijumske ekstrudirane konstrukcije, grijanje cjevovoda komprimiranim zrakom itd. Grijač zraka sa valovitom strukturom ima fleksibilnu strukturu, a njegova dužina i širina se lako podešavaju , formirajući različite veličine i snage kako bi zadovoljili zahtjeve različitih veličina ventilatora, veličina kanala i snage grijanja. Radijator grijača valovite strukture je ljepljivom spojen na PTC grijaći element (ili grijaću cijev). Nakon duže upotrebe na visokim temperaturama ili dugotrajnog suhog gorenja bez vjetra, ljepilo se može otkačiti. Dužina strukture za umetanje i aluminijumske ekstruzijske strukture mogu se podesiti na odgovarajući način, ali je teško podesiti širinu. Utisak koji ostavlja plug-in struktura je da je kompaktan, čvrst i da ima relativno nisku otpornost na vjetar.
Prema tome da li je potrebno upuhivanje, mogu se podijeliti na grijače zraka tipa puhanja i tipa prirodne konvekcije. Snaga uduvajućeg grijača zraka je relativno velika, ali zahtijeva dodatak ventilatora, a ventilator će proizvoditi buku. Konvektivnim grijačima zraka nisu potrebni ventilatori i bez buke, što ih čini posebno pogodnim za grijanje spavaćih soba i kreveta, ali sa manjom snagom grijanja.
3.2 Snaga grijanja.
Varijacija snage grijanja s vremenom zagrijavanja prikazana je na slici 9. Na početku uključivanja, početna snaga je relativno mala (obično 1/3 do 1/5 maksimalne impulsne snage), zatim se snaga grijanja postepeno povećava na maksimalnu snagu impulsa, tada se snaga smanjuje i konačno dostiže stabilnu snagu. U slučaju brzog odvođenja toplote, grijač je uvijek na početnoj snazi i ne može postići svoju maksimalnu snagu, pa je stabilna snaga grijanja vrlo mala.
Maksimalna impulsna snaga=C * radni napon/otpor na sobnu temperaturu
Maksimalna vrijednost udarne snage ovisi o otpornosti na sobnu temperaturu, površinskoj temperaturi, veličini zrna unutar keramičkog tijela i radnom naponu PTC keramičkog grijača. Višestruki C je 1-6, a što je viša površinska temperatura PTC keramičkog grijaćeg elementa, veći je C; Što je veći otpor sobne temperature, veći je C. Ako postoji više PTC keramičkih grijaćih elemenata s različitim otporima u grijaču, maksimalna impulsna struja grijača koja počinje da se uključuje u hladnom stanju (na sobnoj temperaturi) bit će manja ; Međutim, počevši od vrućeg stanja (na temperaturi oko 40 stepeni nižoj od temperature površine), maksimalna impulsna struja će biti veća. Grijač zraka s maksimalnom snagom udara imat će nešto veću stabilnu snagu. Ako je maksimalna snaga udara prevelika, to će uticati na normalan rad cijelog strujnog kruga i prekidača; Međutim, ako je maksimalna snaga udarca premala, to će uzrokovati da snaga grijanja ne zadovolji zahtjeve, pa će se čak i snaga grijanja smanjiti kako se brzina puhanja povećava.
Stabilna snaga grijanja PTC grijača zraka povezana je sa brzinom vjetra. Uopšteno govoreći, što je veća brzina vjetra, to je brže rasipanje topline i veća je snaga grijanja. Brzina vjetra tipičnog ventilatora je 3-5m/s. Snaga bez duvanja je oko 10% snage pri brzini vjetra od 5m/s. Po potrebi, snaga grijanja se može podesiti podešavanjem brzine vjetra. Ako je impulsna snaga grijača blizu stabilne snage pri malim brzinama vjetra, povećanje brzine vjetra ne može povećati snagu; Prekomjerna brzina vjetra zapravo može smanjiti snagu.
Odvođenje topline kod neizoliranih PTC grijača zraka je brže nego kod izolovanih, pa je i snaga grijanja relativno visoka. Hladnjak je relativno gust, a povećanje površine vjetra će također povećati rasipanje topline i snagu proizvodnje topline.
Povećanje broja PTC grijaćih ploča ne rezultira potpuno proporcionalnim povećanjem stabilne snage grijanja, a snaga grijanja svake grijaće ploče će se smanjiti.
Odnos između snage grijanja PTC grijača zraka i faktora utjecaja je sljedeći:
Stabilna snaga grijanja=koeficijent disipacije topline * (temperatura suhog gorenja - temperatura ulaznog zraka)
Snaga grijanja je povezana s temperaturom ulaznog zraka, a što je viša temperatura ulaznog zraka, to je manja stabilna snaga. Kada je površinska temperatura PTC keramičkog grijaćeg elementa ista kao i temperatura ulaznog zraka tokom bezvazdušnog suhog pečenja, snaga grijanja je u osnovi 0, što ukazuje da nema daljeg zagrijavanja. Dakle, površinska temperatura PTC keramičkog grejnog elementa tokom bezvazdušnog suvog pečenja je uvek viša od ulazne temperature za više od 20 stepeni, inače se ne može zagrejati. Što je manja razlika između temperature površine i temperature ulaznog zraka PTC keramičkog grijaćeg elementa tokom bezzračnog suhog pečenja, to je manja gustina snage grijanja, veća je potrebna zapremina i veći trošak.
Kada izlazna temperatura grijača ne može dostići potrebnu visoku temperaturu, za povećanje izlazne temperature potrebno je postaviti drugi PTC grijač zraka duž smjera vjetra. U ovom trenutku, prvi grijač u blizini ventilatora ima veću izlaznu snagu; Ulazna temperatura drugog grijača dalje od ventilatora je viša, pa će snaga biti znatno manja, a stabilna snaga je često manja od 50% prvog grijača.
Što je viša površinska temperatura PTC keramičkog grejnog elementa tokom bezvazdušnog suvog pečenja, veća je i snaga grejanja. Međutim, povećanje površinske temperature PTC keramičkog grijaćeg elementa rezultira povećanjem slabljenja snage grijanja tokom vremena, povećanjem šanse za kvar PTC grijaćeg elementa, smanjenjem svojstava kao što su ljepilo, žica i izolacijski sloj, popuštanje aluminijska školjka i smanjenje pouzdanosti grijača.
3.3 Slabljenje snage.
Glavni faktori koji utiču na slabljenje snage PTC grijača zraka su: povećana otpornost PTC keramičkih grijaćih elemenata, labav ljepilo i labavi aluminijski radijatori. Neki proizvođači PTC-a proizvode PTC sa mjesečnom izlaznom snagom od preko 30%, tako da je vrlo važno odabrati visokokvalitetne PTC-ove. Prilikom kupovine PTC grijača zraka potrebno je testirati slabljenje snage.
Slabljenje snage je u pozitivnoj korelaciji s temperaturom površine PTC keramičkog grijača. Što je temperatura površine viša, otpor PTC grijaćeg elementa se više povećava, ljepilo se lakše olabavi, aluminijski radijator se lakše olabavi i to je veće slabljenje snage. Ako se PTC grijaći element sa temperaturom površine iznad 250 stepeni koristi kao grijač zraka, a uključuje se bez vjetra, ljepilo će postepeno opadati u čvrstoći i olabaviti se nakon 200 sati. Odnosno, smanjenje temperature površine PTC grijaćeg elementa može smanjiti slabljenje snage, ali će se povećati volumen grijača zraka, a troškovi će se također povećati.
3.4 Scenariji primjene.
Zagrijavanje ili sušenje odjeće, obuće, ruku, sredstava za sušenje, čaja i poljoprivrednih proizvoda toplim zrakom, grijanje ili sušenje ormara, ormara za knjige, ormara za cipele, soba, kupatila, tvornica, trgovačkih centara, skladišta, električnih kontrolnih ormara, brzih vagoni, električna oprema i skladište, peći tunelskog tipa, grijanje na komprimirani zrak i opterećenje baterija.
Stabilna snaga grijanja može se kretati od 100W do 10KW. Ako je snaga jednog grijača manja, to može smanjiti kvar i poboljšati stopu kvalifikacije. Ako je potrebna veća snaga, može se koristiti više grijača. Radni napon je 12V~420V, mogu se koristiti i AC i DC. Kada je radni napon nizak, i impulsna struja i stabilna struja će biti velike, tako da je najbolje ne koristiti nizak napon kada je potrebna velika snaga.
Prednosti električnog fena za vruću žicu su niža cijena, viša izlazna temperatura i manji volumen. Postojeći problemi: Prvo, nakon upotrebe tokom određenog vremenskog perioda, otpornost na napon izolacije, struja curenja i otpor izolacije premašuju standard; Drugo, struja se ne može uključiti bez vjetra. Ako ventilator prestane raditi, zračni kanal je blokiran, a uređaj za temperaturnu zaštitu ne radi, grijač će izgorjeti zbog pregrijavanja bez vjetra, pa čak i oštetiti okolne materijale, što će dovesti do požara; Treće, nakon dugotrajnog rada, električna žica za grijanje može oksidirati i izgorjeti, utjecati na njen vijek trajanja, pa čak i uzrokovati curenje; Četvrto, kada se zapaljive tvari zalijepe na grijač, to može uzrokovati izgaranje.
PTC grijači zraka mogu prevazići nedostatke električnih žičanih grijača, sa odličnim i stabilnim otporom na napon izolacije, strujom curenja i otporom izolacije. Mogu se uključiti bez vjetra, automatski zaštićeni, neće se zapaliti ili izgorjeti i imaju dug vijek trajanja. Međutim, ako je kvalitet proizvodnje PTC grijača loš, mogu se pojaviti i problemi: prvo, PTC keramičko tijelo se pokvari i izgori, uzrokujući kratki spoj i sagorijevanje izolacijskog sloja; Drugo, snaga grijanja opada s povećanjem vremena korištenja i ne može dostići očekivani vijek trajanja. Neki proizvođači PTC grijača koriste materijale niskog kvaliteta kako bi smanjili troškove proizvodnje, a proizvodni proces se ne može strogo kontrolirati, bez testiranja vijeka trajanja. Ne mogu svi proizvođači PTC-a garantirati kvalitetu svojih PTC grijača. Kontrola slabljenja snage, tačnosti snage, impulsne struje, naponske otpornosti, performansi izolacije i pouzdanosti upotrebe varira među proizvođačima PTC-a. Stoga proizvođače PTC-a treba pažljivo odabrati kako bi se osigurala pouzdana kvaliteta.







