Cauruļveida elektriskā sildītāja elements

Feb 09, 2018

Atstāj ziņu

Cauruļveida elektriskie sildelementi (elektrotermiskās caurules) ir elektriski komponenti, kas pārveido elektrisko enerģiju siltuma enerģijā. Tas tika balstīts uz čaulas metāla cauruli (ieskaitot nerūsējošo tēraudu, vara cauruli), pa aksiālo vienveidīgo spirālveida caurules centra elektrisko termisko savienojumu vadu, niķeļa hroms, dzelzs hroma sakausējums) spraugas aizpildīšanas blīvējums ar labu siltumvadītspēju no izolācijas oksīda magnezijas, ar silikona blīvējumu caurules abos galos, metāla bruņu elektrisko sildelementu gaisa sildīšanai, metāla veidnes un visa veida šķidrumu. kopējās elektriskās siltuma caurules ir elektriskā siltuma caurule, spuras elektriskā siltuma caurule, spuras elektriskā siltuma caurule, teflona elektriskā siltuma caurule, kvarca elektriskā siltuma caurule un tā tālāk. Sakarā ar zemo cenu, ērtu lietošanu, ērtu uzstādīšanu un bez piesārņojuma, tas ir plaši izmanto dažādos apkures gadījumos.


Ievads rediģēšanai

Elektriskā siltuma caurule [2] ir pazīstama arī kā siltuma caurule un apkures caurule, kas ir cauruļveida sildītāja elements, kas ievietots metāla caurulē spoles vadā (pretestības vads).

Elektriskā siltuma caurule

Elektriskā siltuma caurule

Izolācijas pulveris (MgO) ar labu siltuma pretestību, siltuma vadītspēju un izolāciju tiek piepildīts apkārtējās un tukšajās daļās, un apkures stieples galos ir izplūdes stienis vai svina stieple. Tam ir vienkāršas struktūras īpašības, augsta mehāniskā izturība augsta termiskā efektivitāte, droša un uzticama, vienkārša uzstādīšana un ilgs kalpošanas laiks. To plaši izmanto visu veidu nitrīta rievā, silei, eļļas rievā, skābes bāzes tvertnē, kausējamā metāla kausēšanas krāsnī, gaisa sildīšanas krāsnī, žāvēšanas krāsnī, žāvēšanas krāsnī , karstās presēšanas veidne un tā tālāk.

Elektriskā siltuma caurule ir elektriska sastāvdaļa, kas pārveido elektrisko enerģiju siltuma enerģijā. To plaši izmanto dažādās apkures situācijās, jo tā ir zemā cena, ērta lietošana, ērta uzstādīšana un nav piesārņojuma.

Funkcionālās iezīmes

Mazs izmērs un liela jauda [1]: sildītājs vispirms pieņem kopu cauruļveida elektrisko sildelementu. Augsta siltuma reakcija, augstas temperatūras kontrole, augsta visaptveroša siltuma efektivitāte. Augsta apkures temperatūra: sildītāja projektēšanas uzdevuma augstākā temperatūra var sasniegt 850 ℃. Vidējā vidējā temperatūra izplūdes temperatūras un augstas temperatūras kontrole. Izmantojot plašas robežas un spēcīgu pielāgošanās spēju, sildītāju var izmantot sprādziendrošā vai populārā vietā, sprādziendrošā d Ⅱ B un C klases pakāpē, 20 mpa spiedienā. Ilgs kalpošanas laiks un augsts uzticamība: šis sildītājs ir izgatavots no īpašiem elektriskajiem siltuma datiem, kas izstrādāti ar mazu jaudas slodzi un daudzkārtēju apkopi, lai elektrisko sildītāju varētu pievienot droši un visu mūžu. Pilnībā aktīvs temperaments: saskaņā ar sildītāja ķēdes konstrukcijas prasībām izplūdes temperatūra , plūsmu, spiedienu un citus parametrus var viegli kontrolēt, un tos var savienot ar datora datoru. Enerģijas taupīšanas rezultāti ir acīmredzami, un elektrības radītais siltums enerģija ir gandrīz 100% apkures videi.

struktūru

Metāla caurules forma tipiska elektriskās apkures cauruļu konstrukcija (populārākās konstrukcijas) parasti sastāv no piecām daļām: izolators, blīvējošais materiāls, kas ved uz stieņiem, pildījuma materiāls, sildīšanas stieple, metāla aizsargkorpuss, spaile [1].

Spirālveida sildīšanas stieple un stienis atrodas metāla aizsargkorpusa vidū, tā ražošanas procesa rezultāts ir spirālveida sildīšanas stieples nodilums bezšuvju tērauda caurulēs, vara vai alumīnija caurulēs, spraugas caurules piepildīšanas mašīnā vienmērīgāk aizpilda gan izolāciju, gan barotnes, piemēram, kristāla magnēzija pulvera (pieejams arī alumīnija oksīds vai tīras kvarca smiltis, utt.) termiskā oksidēšana. Tad caurule samazina caurules diametru tā, lai oksīda vide būtu blīva (blīvums ir 3,3 g / cm3), tā, lai elektriskā apkures stieple būtu izolēta no gaisa, un centrālā pozīcija netiktu nobīdīta un pieskaras sienai. Tāpat kā tas. Vienības laukuma siltums var palielināties ducis reizes. Kalpošanas laiku var arī palielināt līdz vairāk nekā 10 gadiem . Salīdzinot ar tā paša siltuma elektriskajiem sildelementiem, cauruļveida elektriskā siltuma caurule var ietaupīt 5% no elektriskā apkures materiāla, un siltuma efektivitāte var sasniegt vairāk nekā 90%.

Tāpēc no elektriskās siltuma caurules struktūras viedokļa caurules forma pašlaik ir visplašāk izmantotā elektriskā apkures caurule, vienkāršu struktūru, uzticamu veiktspēju, ilgu kalpošanas laiku un noslēgtu elektrisko sildelementu var veiksmīgi pielietot rūpniecībā, mājsaimniecības elektroierīcēs , tiek izmantots arvien plašāk. Cerams, ka vairākiem lietotājiem ir skaidra izpratne par elektriskās siltuma caurules uzbūves principu.

Vienības jauda

Caurules virsmas laukuma vienības jauda apkures cauruļu sildīšanas apgabalā:

Caurules diametrs

Slodzes vērtība (kvadrātveida Wcm)

No 6 ~ 10

22 vai mazāk

No plkst. 10.1 ~ 14

20 vai mazāk

No 14.1 līdz 18

16 vai mazāk

No 18.1 ~ 22

12 vai mazāk

No 22,1 ~ 40

10 vai mazāk

Iepriekš minētā virsmas slodze attiecas uz metāla veidņu sildīšanu, un ūdens sildīšanu var reizināt ar 2 ~ 2,5. Gaisa sildīšana ir 50% ~ 60%.

Elektriskās siltuma caurules galvenie parametri.

1. barošanas avota spriegums, V; [3] 2. barošanas frekvence, Hz;

3. Nominālais spriegums, V;

4. Nominālā jauda, ​​kw;

5. Darba temperatūra ℃;

6. ārējais diametrs (vienas elektriskās siltuma caurules formas atvērums), mm

7. Paplašiniet garumu, mm;

8. Ārējais izmērs, mm;

9. Svars, kg.

Kā attīstīt modernāku elektrisko siltuma cauruļu materiālu ir sarežģīta problēma daudziem uzņēmumiem. Lielākā daļa elektrisko siltuma cauruļu parasti tiek izmantoti kā sakausējumu vadi sakausējumos. Augstas kvalitātes uzņēmuma elektriskā siltuma caurule ir labākais sakausējuma elektrotermiskais vads kā apkures korpuss. Un tur ir arī izsaukšanas stienis mēģenē ir magnija oksīda izolācijas barotnes iekapsulēšana ar fiksētu sildelementu. Atvasinājuma stienī tas ir savienots ar komponentu un barošanas avota sildelementu, kā arī ar vadu savienotajām metāla daļām. Komponenti. Izplešanās garums ir taisnas līnijas un metāla caurules lieces garuma summa, veidojot komponentu.

Kaloritāte

Jūs varat mainīt siltumu, mainot ieejas spriegumu un strāvu.

Siltums ir proporcionāls sprieguma kvadrātam, proporcionāls pašreizējam kvadrātam.

Kad spriegums kļūst 1/2, siltums kļūst 1/4.

Kad strāva kļūst 1/2, siltums ir arī 1/4.

C (apkures materiāla īpatnējā siltuma jauda) * M (sildāmā materiāla kopējā masa) * T (temperatūras starpība)=P (jauda) * T (laiks)

Jaudas aprēķins

1. Aprēķiniet nepieciešamo sildīšanas jaudu līdz iestatītajai temperatūrai no sākotnējās temperatūras norādītajā laikā [1]

2. Aprēķiniet uzturēšanas temperatūras jaudu, kas nepieciešama, lai uzturētu barotnes nemainīgu temperatūru.

3. Saskaņā ar iepriekšminētajiem diviem aprēķina rezultātiem izvēlieties sildītāja veidu un daudzumu. Kopējā jauda aizņem augstāko no iepriekš minētajiem diviem jaudas veidiem un ņem vērā koeficientu 1,2.

Formula:

1. Sākotnējai sildīšanai nepieciešamā jauda ir KW=(C1M1T + C2M2T) un 864 / P + P / 2.

Tips: attiecīgi C1C2 tvertnes un barotnes īpatnējais siltums (Kcal / Kg ℃)

M1M2 ir trauka un barotnes masa (Kg).

T vajadzīgajai temperatūrai un starpībai starp sākotnējo temperatūru (℃)

H ir laiks, kas nepieciešams sākotnējās temperatūras uzsildīšanai līdz iestatītajai temperatūrai (H).

Tvertnes siltuma dispersija galīgajā P (Kw) temperatūrā

2. Barotne, kas nepieciešama barotnes temperatūras uzturēšanai, ir KW=C2M3T / 864+ P.

Formulā: barotne kg / h palielinājās par M3 stundā.

Īssavienojuma vaina

Degšanas pretestības vads [1]

Iemesls: A, elektriskā siltuma caurule sadedzina, izraisot īssavienojumu;

B. Elektriskās siltuma caurules vads vai izslēgtais radīs īssavienojumu;

C. mazs pretestības stieples diametrs un nepietiekama jauda;

D. Elektrības kontaktligzdu piesārņojuma vai karbonizācijas uzkrāšanās izraisa īssavienojumu.

E, strāvas vada kontaktdakša un elektrības kontaktligzdas īssavienojums;

Risinājums: A, nomainiet apkures cauruli;

B. atkārtota metināšana;

C. Nomainiet atbilstošo pretestības stieples siltuma cauruli. Parasti var izmantot dzelzs hroma alumīnija pretestības vadu.

D. notīriet netīrumus, salabojiet vai nomainiet detaļas.

E. Remontēt vai nomainīt strāvas kontaktdakšu vai elektrības kontaktligzdu;

Nav drudža

Iemesls: A, regulējamas temperatūras kontroles apkures caurulei, temperatūras regulēšanas ierīces kontakts ir slikts vai nodedzis.

B. nenormāls barošanas avots vai strāvas padeves pārtraukums;

C. pretestības vads ir izkausēts;

D. Strāvas vada kontaktdakša nesaskaras ar elektrības kontaktligzdu vai strāvas vads ir salauzts;

E. Elektriskā siltuma caurule ir sadedzināta;

F, elektriskā siltuma caurules vads vai svins;

Risinājums: A, apkures caurule nav labi uzturēta, un to ieteicams nomainīt;

B. Lietošana pēc normālas barošanas;

C. Apkures caurule tiek nodota lūžņos, un tiek ražots tāda paša veida pretestības vads.

D. Pārbaudiet elektroinstalācijas remontu vai nomaiņu;

E. nomainiet instalāciju ar elektrisko siltuma cauruli;

F. grunts vai svina pārmetināšana;

Noplūde

Iemesls: A, ķēdes vads nokrīt ar kausa korpusu;

B. Elektriskie siltuma cauruļu apdegumi un kausa korpusa īssavienojums;

C, nav savienots ar zemi;

D. elektrības kontaktligzdā vai strāvas kontaktdakšā ir pārāk daudz netīrumu;

E. Elektriskās siltuma caurules izolācijas bojājumi;

F, tīrs un nepareizs, ūdens krūzē;

Atrisiniet: A, pārbaudiet vaļīgo vadu un atkal metiniet;

B. Elektriskā siltuma caurule ir bojāta un aizstāta ar tās pašas specifikācijas elektrisko siltuma cauruli;

C. Pievienojiet zemējuma vadu pēc nepieciešamības un pārbaudiet, vai tas ir pareizs;

D. Pareizi notīriet un nosusiniet;

E. Pārbaudiet un salabojiet, ja ir kāds tāds notikums, kuru ieteicams nomainīt;

F. Pareizi notīriet un nosusiniet;

Rediģēšanas klasifikācija

1. Saskaņā ar izejošo līniju klasifikāciju to var iedalīt vienas galvas elektriskajā siltuma caurulē un divgalvas elektriskajā siltuma caurulē [1].

2. Saskaņā ar materiālu klasifikāciju to var iedalīt nerūsējošā tērauda elektriskajā siltuma caurulē, kvarca elektriskajā siltuma caurulē, ferofluorelektriskajā siltuma caurulē un titāna elektriskajā siltuma caurulē.

3. Pēc izskata klasifikācijas to var iedalīt tiešajā elektriskajā siltuma caurulē, u veida elektriskajā siltuma caurulē, l veida elektriskajā siltuma caurulē, w veida elektriskajā siltuma caurulē, spuras elektriskajā siltuma caurulē un īpašā elektriskā siltuma caurulē.

4. Saskaņā ar LIETOŠANAS klasifikāciju to var sadalīt sausās siltuma un ūdens sildīšanas caurulēs.

5. Saskaņā ar apkures režīmu to var iedalīt parastajā pretestības sildīšanas caurulē un izstarojošajā apkures caurulē.

Parastā tipa redaktors

Finned caurule.

Elektriskā siltuma caurule ir sava veida enerģijas patēriņš, kas tiek pārveidots par siltumenerģiju, lai sildītu siltuma materiālus.

Strādājiet kriogēnā šķidrumā caur cauruli spiediena ietekmē ieejas atverē, gar elektrisko sildīšanas trauku karstā skrējēja īpašajā daļā, konstrukcijas ceļš ar šķidruma termodinamikas principu, noņem elektriskā sildelementa radīto siltumenerģiju strādāt, padarīt apkures vides temperatūru, spuras eksportu iegūt augstas temperatūras vidēja elektriskā apkures caurules tehnoloģiskās prasības.

Cauruļveida cauruļveida elektriskie sildelementi, tinuma metāla siltuma izlietne ir kopīgs elements virsmā, salīdzinot ar kopējo komponentu siltuma izkliedes laukumu, kas paplašināts 2 ~ 3 reizes, proti, spuras elementam ir atļauts uz jaudas slodzes virsmu 3 ~ 4 reizes parasto elementu.

Sakarā ar elementa garuma saīsināšanu, padarot sevi par siltuma zudumu samazināšanu, tās pašas jaudas apstākļos ir ātra apkure, augsta siltuma efektivitāte, ilgs kalpošanas laiks, apkures ierīce ir maza izmēra, zemu izmaksu priekšrocības.

To var uzstādīt gaisa vadā vai citos stacionāros, plūstošos gaisa sildīšanas gadījumos [4].

Atloka elektriskā siltuma caurule

Atloks (saukts arī par elektrības sildītāja caurules elektrisko sildītāju): ir u veida cauruļveida elektriskais sildelements saskaņā ar dažādām apkures nesēja konstrukcijas specifikācijām, saskaņā ar atloku vāka montāžas jaudas konfigurācijas prasībām apkures materiāls, sildelementi strādā ar lielu siltuma vadītspēju ir vidēja līdz vidēja temperatūra, lai sasniegtu nepieciešamo procesa prasību.

Kad vidējā temperatūra sasniedz tehnisko prasību iestatīto vērtību, vadības sistēma atbilstoši temperatūras sensora signālam pēc PID aritmētikas, lai pielāgotu elektriskā sildītāja jaudu, pretestības slodzi, lai realizētu sildelementa temperatūras kontroli.

Padariet vidējo temperatūru vienmērīgu un izpildiet nepieciešamās prasības;

Kad sildelements pārsniedz temperatūru vai zemu līmeni, sildelementa bloķēšanas aizsardzības ierīce nekavējoties pārtrauks sildīšanas jaudu, lai novērstu sildelementa degšanu un pagarinātu kalpošanas laiku.

Atloku elektriskā siltuma caurule galvenokārt paredzēta naftas, ķīmijas, pārtikas, mašīnu un citu nozaru dažāda veida uzglabāšanas tvertņu, konteineru, eļļas tvertņu materiālu siltuma saglabāšanai un apkurei.

Savienojuma režīmu var noslēgt ar atloku vai vītņotu gala virsmu [1].

Titāna sildīšanas caurule

Titāna elektriskā apkures caurule ir titāna caurules apvalks, gar aksiālo vienveidīgo elektrisko termisko savienojumu stieples cauruli centrā atstarpes aizpildīšanas blīvējums ar labu izolācijas oksīda magnēzija siltuma vadītspēju, ar silikagelu vai keramikas blīvējumu caurules abos galos, metāla elektriskais sildelements ļoti kodīgam šķidrumam.

Titāna siltuma caurulei ir vienkāršas struktūras īpašības, augsta mehāniskā izturība, augsta siltuma efektivitāte, droša un uzticama, vienkārša uzstādīšana un ilgs kalpošanas laiks.

To plaši izmanto visu veidu ļoti kodīgos šķidrumos.

Titāns ar nelielu īpatsvaru tiek plaši izmantots ūdens sildīšanai, nitrāta šķīdumam, skābes šķīdumam, sārmu šķīdumam, prakse ir pierādījusi, ka titāns pretkorozijas iekārtu ražošanas lietojumos, augsta efektivitāte, ilgs kalpošanas laiks, galvanizācijas iekārtu lietojumos , neietekmē apšuvuma risinājumu, var ievērojami uzlabot galvanizācijas nozares efektivitāti.

Elektriskā sildelementa faktiskajam garumam jābūt pilnībā iegremdētam šķidrumā [1].

teflons

Teflona caurule ir jauna veida elektriskā apkures caurule ar spēcīgu izturību pret koroziju. To lieto dažādu kodīgu šķidrumu sildīšanai.

Ar labu novecošanās pretestību un labu tinumu veiktspēju tiek pieņemts zemas virsmas slodzes dizains.

Savienojums pieņem pilnībā noslēgtu pretskābes bāzi, bez apkures sekcijas un pārkaršanas drošības aizsardzības sistēmas saskaņā ar klienta' prasībām.

Tas nodrošina, ka sildītāju nav viegli sadedzināt, ilgs kalpošanas laiks, pilnīgs blīvējums, bez korozijas, noplūdes, zemes aizsardzība, droša un uzticama.

Piemērota temperatūra zem 110 ° C.

Antikorozijas dzelzs fluorīds Long Dian siltuma caurulei ir augsta siltuma efektivitāte, enerģijas taupīšana ļauj ietaupīt elektroenerģiju, rentablas priekšrocības, var izstrādāt dažādas strukturālas formas, piemēram, spirāli, L, U, W, moskītu atbaidīšanas vīraks, portfelis utt. .

Vairāki biržas sarakstā iekļautie uzņēmumi to ir atzinuši par ilgstošu odu atbaidošā teflona sildītāja piegādātāju.

Mēs varam uzņemties nestandarta produktus attiecībā uz spriegumu, jaudu, produktu izmēru un formu, kā arī elektroinstalācijas veidu, kuru var projektēt atbilstoši klienta' prasībām. Laipni lūdzam izlasē, lai pielāgotu ražošanu.

Kvarca caurule

Kvarca apkures caurule, ko visbiežāk izmanto oglekļa šķiedras kvarca apkures caurulei.

Oglekļa šķiedras apkures caurule [3], kas pazīstama arī kā oglekļa šķiedras elektriskā siltuma caurule, infrasarkanās apkures caurule, infrasarkanā elektriskā siltuma caurule, oglekļa šķiedras infrasarkanā elektriskā siltuma caurule, oglekļa šķiedras infrasarkanā apkures caurule utt.

Tas sastāv no oglekļa šķiedras stieples kvarca caurulē, vakuuma blīvējuma caurulē un sprieguma uz oglekļa šķiedras stieples, kas silda oglekļa šķiedras un rada siltumu.

Uzņēmuma' produkti pieņem importētu oglekļa šķiedras sildīšanas korpusu, kam ir lielas jaudas bilances, augstas temperatūras pretestības, augstas siltuma jaudas, ilga kalpošanas laika un regulējamas jaudas priekšrocības.

Spīdoša caurule

Radiācijas sildīšanas caurule elektrisko sildelementu iekšpusē, kas ieslēgta aizsarguzmavā, ir elektriskā apkure un siltuma starojums no korpusa netieši uz krāsns oderi un apstrādātu sagatavi, ko plaši izmanto dažāda veida apkures krāsns termiskās apstrādes rūpniecībā.

Elektrotermiskā sakausējuma materiālam, ko izmanto izstarojošās apkures caurulē, jābūt ar augstu pretestību un augstu elektriskās pārveidošanas ātrumu.

Tā kā radiācijas caurule ir ievietota mēģenē, siltuma pārneses process atšķiras no vispārējā elektriskā sildelementa. Siltuma vairogs ir liels, un, lai novērstu elementa pārkaršanu, sildīšanas procesā ir jākontrolē elementa temperatūra.

Staru caurules slēgta apkure, elektriskā sildelementa virsmas temperatūra ir augstāka par krāsns temperatūru aptuveni 100 ℃ līdz 150 ℃.

Tāpēc, izvēloties materiālus, mums vajadzētu analizēt temperatūras atmosfēru krāsnī un krāsnī un izvēlēties pareizos apkures materiālus [1].

Uzmanības redaktors

1. Komponentiem ir atļauts strādāt ar šādiem nosacījumiem [3]: A.

Gaisa relatīvais mitrums nav lielāks par 95%, nav sprādzienbīstamu un kodīgu gāzu.

B.

Darba spriegums nedrīkst pārsniegt 1,1 reizes lielāku par nominālo vērtību, un korpuss ir efektīvi iezemēts.

C.

Izolācijas pretestība 1 m vai vairāk Ω dielektriskā izturība: 2 kv / 1 min.

2. Elektriskajai siltuma caurulei jābūt fiksētai, un efektīvai sildīšanas zonai jābūt pilnībā iegremdētai šķidrā vai metāla cietā vielā, un ir stingri aizliegts sadedzināt.

Kad caurules virsmā ir skala vai ogleklis, tā savlaicīgi jātīra un jāizmanto atkārtoti, lai nesamazinātu kalpošanas laiku [3].

3. Sildot kausējamo metālu vai cieto nitrītu, sārmu, izskalošanos un akmens vasku, vispirms jāsamazina spriegums, un pēc tam pēc barotnes izkusšanas var sasniegt nominālo spriegumu.

4. Sildot gaisu, komponentiem jābūt izvietotiem vienmērīgi, lai komponentiem būtu labi siltuma izkliedes apstākļi, lai caur to plūstošo gaisu varētu pilnībā uzsildīt.

5. Sildot slāpekļa sāli, jāņem vērā drošības pasākumi, lai novērstu eksplozijas negadījumus.

6. Elektroinstalācijas daļu novieto ārpus izolācijas slāņa, izvairoties no kodīgas, sprādzienbīstamas vides un mitruma saskares;

Savienojumam vajadzētu ilgstoši izturēt savienojuma daļas temperatūru un apkures slodzi.

7, sastāvdaļas jāuzglabā sausā vietā, ja ilgstoši tiek novietota zem 1 m Ω izolācijas pretestības, līdz aptuveni izolācijas pretestībai var būt apmēram 200 ℃ krāsns žāvēšana vai zemāka sprieguma elektriskā siltums.

8. Magnija oksīda pulverim uz elektriskās siltuma caurules izejas jānovērš piesārņojums un ūdens iekļūšana vietas izmantošanā, lai novērstu noplūdes negadījumu rašanos.

Apstiprināšanas standarta rediģēšana

Elektriskā siltuma caurules īpašā testa un verifikācijas metode var pārbaudīt valsts standartu" JB / T 2379-1993 metāla cauruļveida elektriskais sildelements" ;," GB / T 23150-2008 ūdens sildītāja caurules sildītājs" ;," JB / T 4088-1999 ikdienas cauruļveida elektriskais sildelements" ;;

Galvenais standarts [5] nosaka elektriskās apkures caurules tehniskās prasības, eksperimenta metodi, testēšanu, iepakošanu, uzglabāšanu un tā tālāk. Elektrisko siltuma cauruļu kvalitāte galvenokārt ir atkarīga no šādiem aspektiem: elektriskā izturība, izolācija, noplūdes strāva, jaudas precizitāte, kalpošanas laiks, izturība pret koroziju, izmērs utt.

Strāvas ievades noteikšana

Nominālā sprieguma jaudas novirze nedrīkst pārsniegt šo tabulu.



Nominālā ieejas jauda (W)

novirze

W ≦ 200

Plus vai mīnus 10%

W> 200

Pozitīvs: +5 % negatīvs: -10 %.

Elektriskās izturības pārbaude


A. Elektriskā izturība aukstā stāvoklī: tai vajadzētu izturēt 50Hz, 1min izturēt spriegumu, samazināt strāvu 5mA, bez sabrukšanas, uzliesmojuma parādības.

Nominālais sprieguma pārbaudes spriegums [5]

250 v, 1250 v

B. Elektriskā izturība darba temperatūrā: iztur 50Hz, 1min iztur spriegumu, griešanas strāva 5mA, nav sadalījuma, uzliesmojuma parādība.

Nominālais sprieguma testa spriegums.

250 v, 1000 v

Noplūdes strāva darba temperatūrā.


Mēs esam profesionāla sildelementu rūpnīca Ķīnā.

Sazinies ar mums:

Pievienot:Nr. 16, 3. ceļš, Sandzjanas rūpniecības zona, Šeņdžou, Džedzjana, Ķīna

Kontaktpersona: Ēriks Sjijs

E-pasts:sale@benoelectric.com

Mob:+861598895936

Skype:ericxie123@outlook.com

Wechat&pastiprinātājs; Whatsapp:+8615988295936

Vietne: www.benoindustry.com


Elektriskā siltuma caurule tiek ievadīta ar nominālo jaudu 1,15 reizes, un noplūdes strāva ir 0,5 m A [5].

Pārslodzes tests


Elektriskās siltuma caurules nominālā jauda ir 1,27 reizes lielāka par 1 stundu, ja pietiekama siltuma izdalīšanās, un strāvas padeves pārtraukumu atdzesē par 0,5 HRS līdz istabas temperatūrai (ļaujot piespiedu dzesēšanai). To atkārto 30 ciklus bez bojājumiem [6].

Elektrisko siltuma cauruļu apvalka blīvēšanas pārbaude.


Elektriskā siltuma caurule tiek iegremdēta paskābinātā ūdenī (2% ~ 3% sālsskābe, sērskābe vai slāpekļskābe) 3 stundas. Diviem elektriskās siltuma caurules spailēm jābūt pakļautām vismaz 5 mm šķidruma virsmas, un pēc testa ir jāievēro otrās ~ 3 veiktspējas prasības.

Blīvējuma plombēšanas pārbaude.


Ievieto elektriskās siltuma caurules temperatūru 60 ℃, 95% mitruma vidē 24 HRS, kas novietota, jāatbilst pēc 2 ~ 3 veiktspējas vienībām.

Dzīves pārbaude


Elektriskā siltuma caurule tiek piegādāta ar nominālo spriegumu 1 stunda ar pietiekamu siltuma izdalīšanos, un strāvas padeves pārtraukumu atdzesē par 0,5 HRS līdz istabas temperatūrai (ļaujot piespiedu dzesēšanai), un kopējais darba laiks ir līdz 3000 stundām.

Veiktspējas prasības

Saskaņā ar attiecīgajiem saknes valsts standartiem elektriskajām siltuma caurulēm ir šādas prasības [6]:

1. Apkures laiks

Zem testa sprieguma elementa temperatūra no apkārtējās vides temperatūras līdz testa temperatūrai nedrīkst būt lielāka par 15 minūtēm.

2. Nominālā jaudas novirze.

Pilnīgas apkures apstākļos elementa nominālās jaudas novirze nedrīkst pārsniegt turpmāk norādīto diapazonu;

Komponenti, kuru nominālā jauda ir mazāka vai vienāda ar 100 W, ir: plus vai mīnus 10%.

Komponentiem, kuru nominālā jauda ir lielāka par 100W, tā ir +5 % ~ -10 % vai 10W, kas ir lielāka vērtība abiem.

Dažiem uzņēmumiem ir laba jauda, ​​piemēram, Taizhou Jia viena termināla elektrisko siltuma cauruļu rūpnīca;

Yancheng rajons, daži uzņēmumi var darīt + 5 % ~ 5 %, pretestības vērtības novirze bija tikai 1 Ω, piemēram, elektriskā pretestība.

3. Noplūdes strāva

Pēc aukstās noplūdes strāvas un ūdens spiediena un blīvēšanas testa noplūdes strāva nedrīkst pārsniegt 0,5 mA.

Karstā stāvokļa noplūdes strāvai darba temperatūrā nevajadzētu pārsniegt aprēķināto vērtību formulā, bet maksimums ir ne vairāk kā 5mA.

I=1/6 (t x 0,00001)

I - termiskās noplūdes strāva mA.

T - siltuma garums mm.

T - darba temperatūra ℃

Kad barošanas blokam ir pievienoti vairāki komponenti, noplūdes strāvas tests jāveic kopumā.

4. Izolācijas pretestība

Rūpnīcas pārbaude, ja aukstās izolācijas pretestība nav mazāka par 50 m Ω

Pēc blīvēšanas testa pēc ilgstošas ​​uzglabāšanas vai izolācijas pretestībai jābūt nevajadzīgai un M

Saskaņā ar karstās izolācijas darba temperatūru pretestība nedrīkst būt mazāka par aprēķināto vērtību formulā, bet tai nav jābūt mazākai par 1 m Ω

R=GG=(10-0,015T) / T&"; * 0,001.

R - karstā M Ω izolācijas pretestība

T - siltuma garums mm.

T - darba temperatūra ℃

5. Izolācijas spiediena izturība.

Komponentus 1 min uztur noteiktos testa apstākļos un testa spriegumā bez uzliesmojuma un sabrukšanas.

6. Spēja izturēt strāvas padeves pārtraukumu.

Sastāvdaļai jāspēj veikt 2000 strāvas zudumu testus noteiktos testa apstākļos bez bojājumiem.

7. Pārslodzes jauda

Komponentiem veic 30 pārslodzes testa ciklus bez bojājumiem noteiktos testa apstākļos un ieejas jaudā.

8. Karstumizturība

Komponentiem veic 1000 karstumizturības testa ciklus noteiktos testa apstākļos un testa spriegumus bez bojājumiem.

Melnās apstrādes redaktors.

Dažreiz elektriskā apkures caurules, melnas krāsas apdares, ražošanas procesā tiek izmantots nerūsējošais tērauds un citi termiskās apstrādes procesa metāla priekšmeti, apstrādei pēc virsmas ir oksīda plēves slānis, lai sasniegtu pretkorozijas mērķi.

Pēc apstrādes ar apkuri tiks uzlabota apkures caurules virsma, uzlabota virsmas cietība, un tās neietekmēs komponentus [1].

Normālos darba apstākļos ērtākā metode elektrisko siltuma cauruļu virsmas melnošanai ir šāda:

1. Vispirms notīriet metāla caurules virsmu un noturiet to tīru;

2. Otrkārt, virsma tiek attaukota. Šis process var pilnībā ievietot metāla cauruli attaukošanas šķidrumā.

Attaukošanas šķīduma PH vērtībai jābūt apmēram 13, ne mazāk kā pusstundai.

Noslaucīt un noskalot ar ūdeni.

3. Pēc skābes mazgāšanas skābes losjona PH vērtība ir aptuveni 3, un apstrādes laiks nav ilgāks par 10 minūtēm.

4. Melnā apstrāde: baseina šķīduma PH vērtība ir 2–4, un apstrādes laiks ir 10 minūtes.

5. Visbeidzot nosusiniet un eļļojiet;

Tā ir ļoti efektīva metode, kā tikt galā ar elektrisko siltuma cauruļu melnināšanu saskaņā ar iepriekš minētajiem pieciem punktiem.


Pievienot:Nr. 16, 3. ceļš, Sandzjanas rūpniecības zona, Šeņdžou, Džedzjana, Ķīna

Kontaktpersona: Ēriks Sjijs

E-pasts:sale@benoelectric.com

Mob:+861598895936

Skype:ericxie123@outlook.com

Wechat&pastiprinātājs; Whatsapp:+8615988295936

Vietne: www.benoindustry.com

Nosūtīt pieprasījumu