Dom - Znanje - Detalji

Vrlo opsežno - kako odabrati grijače za zrak?

Zbog činjenice da se grijač zraka uglavnom koristi u industriji, konačni odabir se uglavnom temelji na zahtjevima temperature, zahtjevima zapremine zraka, veličini, materijalu i drugim faktorima, a cijena također varira. Općenito, odabir se može zasnivati ​​na sljedećih 5 tačaka:

1, Izbor snage

Odabir snage je da zadovolji potrebnu proizvodnju topline grijaćeg medija i poželjan je izbor kako bi se osiguralo da grijač može postići svoju svrhu grijanja i normalno raditi. Budući da je toplinska učinkovitost električnog grijača približno 100%, može se pretpostaviti da je snaga električnog grijača proizvedena toplina.

Proračun i odabir snage treba uzeti u obzir sljedeća tri faktora:

(1) Iz početnog stanja, zagrijati medij na zadatu temperaturu (radnu temperaturu) u skladu sa određenim vremenskim zahtjevima;

(2) U uslovima rada, proizvedena toplota je dovoljna za održavanje temperature medija;

(3) Trebalo bi postojati određena sigurnosna margina, općenito uzimajući 1 2.

Očigledno, odabir veće snage iz stavki (1) i (2), pomnožene sigurnosnom marginom, je snaga koju treba odabrati.

 

2, dizajn brzine vjetra

Merenje pritiska u vazdušnim kanalima, brzine vetra i zapremine vazduha može se postići putem Pito cevi. Koristite instrumente kao što su manometri u obliku slova U, nagnuti mikro manometri i anemometri sa vrućom kuglom da biste izvršili zadatak. Bi Tuo Tuo Manometar u obliku slova U može mjeriti ukupni pritisak, dinamički pritisak i statički pritisak unutar vazdušnog kanala. Izmjereni ukupni tlak može pokazati radno stanje ventilatora i otpor ventilacionog sistema. Izmjereni dinamički pritisak vazdušnog kanala može se koristiti za pretvaranje zapremine vazduha u vazdušnom kanalu. Anemometar vruće kugle se također može koristiti za direktno mjerenje brzine vjetra unutar zračnog kanala, a volumen zraka unutar kanala može se pretvoriti iz brzine vjetra.

 

1. Spojite ventilator i ventilacijski kanal

2. Koristite čelične zavojnice da otkrijete promjer zračnih kanala ili veličinu pravokutnih zračnih kanala

3. Odredite položaj tačke merenja na osnovu prečnika ili veličine pravougaonog vazdušnog kanala

4. Izbušite kružnu rupu prečnika 12mm na zračnom kanalu na lokaciji

5. Označite poziciju mjerne točke na pitovoj cijevi ili anemometru s vrućom sijalicom

6. Spoj između Pito cijevi i U-oblika manometra pomoću cijevi od lateksa

7. Pito cijev ili anemometar sa vrućom kuglom se umetne okomito u zračni kanal na mjernom otvoru kako bi se osigurala ispravna pozicija mjerne točke, a pažnja se obraća na smjer sonde pito cijevi.

8. Direktno očitajte ukupni pritisak, dinamički pritisak i statički pritisak unutar vazdušnog kanala na manometru u obliku slova U i direktno očitajte brzinu vetra unutar vazdušnog kanala na anemometru sa vrućom kuglom.

3, Zahtjevi za električne cijevi za grijanje

1. Vrijeme grijanja: Pod ispitnim naponom, vrijeme za komponentu da poraste sa temperature okoline na temperaturu ispitivanja ne bi trebalo da prelazi 15 minuta.

2. Odstupanje nazivne snage: Pod dovoljnim uslovima grejanja, odstupanje nazivne snage komponente ne bi trebalo da pređe dole naveden opseg. Za komponente sa nazivnom snagom manjom ili jednakom 100W, to je ±10%. Za komponente sa nazivnom snagom većom od 100W, to je +5%~-10% ili 10W, šta god je veće.

3. Struja curenja: Struja hladnog curenja, kao i struja curenja nakon ispitivanja pritiska vode i zaptivanja, ne bi trebalo da prelazi 0.5mA. Topla struja curenja na radnoj temperaturi ne bi trebalo da pređe izračunatu vrednost u formuli, ali maksimalna ne bi trebalo da prelazi 5mA, I=1/6 (tT × 0.00001), I - Topla struja curenja mA t - Dužina grejanja mm, Kada je više komponenti spojeno serijski na napajanje na radnoj temperaturi od stepena , treba sprovesti ispitivanje struje curenja na ovoj grupi komponenti kao celini.

 

 

4. Otpor izolacije: Tokom fabričke kontrole, otpor hladne izolacije ne bi trebao biti manji od 50M Ω, a otpor vruće izolacije na radnoj temperaturi ne bi trebao biti niži od izračunate vrijednosti u formuli, već minimalne ne bi trebalo da bude manji od 1M Ω, R=(10-0.015T)/tx 0,001, R - otpor toplotne izolacije M Ω, T - dužina grejanja mm, T - stepen radne temperature.

5. Jačina izolacije i otpornog napona: Komponentu treba održavati 1 minut pod određenim ispitnim uslovima i ispitnim naponom bez preskoka ili kvara.

6. Sposobnost da izdrže uključivanje i isključivanje: Komponente treba da budu u stanju da prođu 2000 testova uključivanja i isključivanja pod određenim uslovima ispitivanja bez oštećenja.

7. Kapacitet preopterećenja: Komponenta treba da izdrži 30 ciklusa verifikacije testa preopterećenja pod određenim uslovima ispitivanja i ulaznoj snazi ​​bez oštećenja.

8. Otpornost na toplotu: Komponenta treba da izdrži 1000 ciklusa ispitivanja otpornosti na toplotu pod specificiranim uslovima ispitivanja i ispitnom naponu, a ne da se dešava.

4, Izgled kutije

 

1. Kutija je podijeljena na: unutrašnju komoru, ploču vanjskog izolacijskog sloja, otvor za rog, gornju pokrivnu ploču i nogu mašine

2. Materijali se dijele na: ugljični čelik, nehrđajući čelik 304, 201 pocinčani lim

3. Debljina: 1mm, 1.5mm, 2mm, 3mm

4. Veličina unutrašnjeg otvora: treba obratiti pažnju na postavljanje električnih cijevi za grijanje. Ako se ne mogu pravilno rasporediti, potrebno je povećati snagu električnih cijevi za grijanje. Ako su prevelike, mogu postojati mrtve tačke koje ne može da oduva vetar, a pod istim uslovima može uticati i na životni vek cevi za električno grejanje.

5. Vrste prirubnica: kvadratne, kružne, pravougaone

Tip promjenjivog promjera: Nedosljedni dijagrami sučelja, kvadrat do kruga, krug do kvadrata, kvadrat do kvadrata i krug do kruga

Visina od centra do centra: visina od centra do centra ulaza i izlaza zraka, gdje je sučelje toplog zraka druge strane izlaz grijača zračnog kanala

5, Električni i drugi dijelovi

 

Razvodna kutija: bakrena šipka, crijevo, kabel, plastična metalna obujmica za kabel

Razvodni orman: jednostavan, običan, mikroračunarski LCD sa umjetnom inteligencijom

Kontrola temperature: sonda za mjerenje temperature, regulator temperature

 

Sonda za mjerenje temperature: Jedan termoelement je unutar razvodne kutije, a drugi na izlazu zraka, što je vrlo važno

Zahtjevi za izolaciju: Koliko je debeo stepen izolacije, obično 50 mm, a veća zapremina je 80-100 mm

Rezervni dijelovi: cijevi za grijanje, prirubnice, metalne brtve, azbestne zaptivke, vijci i matice

info-908-902

Pošaljite upit

Moglo bi vam se i svidjeti