Om de parametre, der skal kendes, når du køber det rørformede varmeelement

Oct 28, 2019

Læg en besked

1, bestem først arbejdsmiljøet for varmeelementet


Generelt er loven at tørre luften. Forholdet mellem længden af det elektriske varmeelement og strømmen er 1: 1. Hvis væsken opvarmes, anvendes der normalt et rustfrit stålvarmerør. Forholdet mellem længden af det rørformede varmeelement og effekten er 1: 2. Afhængig af den specifikke situation kan det naturligvis også være 1: 3. Hvis det er varmeolie, er forholdet 1: 2. Hvor skalaen er alvorlig, skal varmeledningen reducere overfladebelastningen. Det er bedst at designe strømmen per meter for ikke at overstige 2KW.

I henhold til arbejdsmiljøet bestemmes strømmen til varme røret simpelthen, og vi er nødt til at vide: 1. Hvis luften er tør, er der en blæsercirkulation. 2. Hvis luften er tør, er der nogen temperaturregulering (hvor mange grader kontrolleres den?). 2. Hvis væsken opvarmes, hvor høj vandstanden er, om der er tryk, væskens surhed og alkalitet og vandets skala.


2, rørformet varmeelementform

I henhold til formen på opvarmningsrøret er der hovedsageligt et enkelthovedsopvarmningsrør, et finneformet opvarmningsrør, et flangeopvarmningsrør og et U-formet opvarmningsrør.

3. Bestemmelse af specifikke detaljer

Rørdiameter

Væg tyndhed

Kold zone og varmezone

befæstelser

Spændingsbestemmelse (ledningsmetode)


Princippet om varmeudvikling: strømmen gennem modstanden for at generere varme.


I henhold til loven om elektrisk opvarmning: varmen er proportional med produktet fra kvadratet med strømmen og modstanden.


Princippet om den aktuelle termiske effekt: elektroner accelereres i det elektriske felt, får kinetisk energi, har hastighed og kolliderer derefter med andre partikler (atomer, molekyler, atomgrupper) for at få andre partikler til at få kinetisk energi, hvilket resulterer i en stigning i gennemsnittet kinetisk energi og en stigning i temperatur.


Når en strøm passerer gennem en modstand, varmer modstanden op og konverterer den elektriske energi til varme. Dette fænomen kaldes strømens termiske virkning.