+8613456528940

Elektriliste kütteelementide projekteerimine ja arvutamine

Aug 06, 2021

Elektrilisi kütteelemente kasutatakse tänapäeval' Uute kasutajate pideva suurenemise käigus on vältimatu, et elektrikütteelementidest ei saada piisavalt üldist arusaamist või võimsust arvutatakse vähem. Muidugi, kui võtate meiega otse ühendust, aitame teid kindlasti arvutada, kuid teadmised kuuluvad teile ainult siis, kui te neid ise õpite. Seekord jagan teiega seda artiklit elektrikütteelementide projekteerimise ja arvutamise kohta. Rääkige võimsusest vastavalt elektrikütte sulami komponendile; elektriküttesulami komponendi juhtmestiku meetod; elektriküttesulami komponendi pinnakoormuse määr. Kolme aspekti põhjalik selgitus. Loodan abiks olla.


(1) Elektriküttesulami komponentide võimsus:

Vastavalt Ohmi seadusele saab kütteelemendi võimsuse saada järgmise valemi abil:

P=U*I=I²*R= U²/ R

Kus: P - elektrivõimsus (W); U - pinge (V); I - vool (A); R - takistus (Ω)


Üldiselt, kui sulami elektriline takistus (ρ), temperatuuri parandustegur (Ct) ja elemendi pinnakoormus (W) on teada, saab elemendi suuruse arvutada. Kiirema kuumutamiskiiruse ja suurema küttevõimsuse saavutamiseks peavad tööstustakistusega ahjud koguvõimsuse määramisel igakülgselt arvestama erinevate aspektide nõudeid. Tööstusliku vastupanu ahju ja ahju piirkonna võimsus, ahju struktuur ja ahju nõutav tootlikkus See on seotud selliste teguritega nagu kuumutamiskiirus. Kui võimsus on liiga suur, on kütteelemendi temperatuur kuumutamise ajal ahju temperatuurist liiga erinev. Tarbetult kõrge elemendi temperatuur lühendab elemendi eluiga. Kui võimsus on liiga väike, ei tõuse ahju temperatuur. Või on kuumutamiskiirus väga aeglane ja protsessinõuded ei ole täidetud, see mõjutab kvaliteeti ja ka tootlikkus väheneb.


(2) Elektriliste küttesulamikomponentide juhtmestik:

Takistusahju projekteerimisel tuleb arvestada ahju võimsust, toitejaotust ja pinget ning toitefaaside arvu, samuti elektriküttematerjalide kasutamise omadusi. Kui tingimustes kasutatakse tühjenemise vältimiseks madalamat pinget, tuleb see rakendada astmelise trafo kaudu. Mõnikord võib komponentide juhtmestiku muutmine takistusahju võimsust täielikult muuta.

Eeldusel, et toiteliini pinge on konstantne ja elektrikütteelemendi takistus on võrdne, on juhtmestiku meetod erinev ja ka ahju võimsus on erinev. Seega, muutes ahju elemendi juhtmestiku meetodit või lõigates ära teatud rühma või faasi, saab sisendit muuta. Ahju võimsuse eesmärk, kuid kui seda juhtmestiku meetodit valesti muudetakse, põleb komponent. Näiteks kui komponent töötab normaalselt, on täheühenduse rakendatud faasipinge nimipinge ja tarbitud võimsus on nimivõimsus. Deltaühenduse muutmisel suureneb faasipinge. Kui pinge ületab nimipinge, suureneb võimsus 3 korda, nii et komponendid põlevad. Kui vajate kiiret kuumutamiskiirust, peab teil olema suurem võimsus ja kuna soojuskadu on soojuse säilitamise ajal väiksem, saab säilitada väiksemat võimsust ja faasipinget vähendada ning võimsus on ainult 1/3 originaalist, mis on täiesti korras. Nõuete täitmiseks on see muutmismeetod õige. Lisaks põhineb ahju esialgne disain tähekujulisel meetodil, et saada komponentide mõistlik ristlõikepind ja pikkus. Kui komponendid on ahju paigutatud, ei ole sel juhul mõistlik vahetada kolmnurkühendust. Lühidalt öeldes on pinge ja juhtmestiku seos tihedalt seotud elektriahju struktuuri ja protsessinõuetega ning seda tuleb õigesti kasutada.


(3) Elektriliste küttesulamikomponentide pinnakoormus:

Elektrilise küttesulami komponendi pindkoormust tähistab W, mis viitab komponendi pinnale eralduvale elektrienergiale ja ühik on W/cm². Mida suurem on komponendi pinnakoormus, seda rohkem soojust eraldub. Mida kõrgem on komponendi temperatuur, seda vähem kasutatakse komponente. Kui aga pinna koormus on liiga kõrge, lühendab komponent kõrge temperatuuri tõttu oma kasutusiga ja isegi tugevalt oksüdeerub, deformeerub, variseb kokku või sulab. Seetõttu peaks pinna koormusmääral olema lubatud väärtus, mida nimetatakse lubatud pinnakoormuse kiiruseks.


Ahjus olevate elektrikütteelementide soojuse hajumise tingimused on seotud selliste teguritega nagu ahju temperatuur, elementide struktuur ja paigaldamise olek. Mida madalam on ahju temperatuur või töötemperatuur, seda paremad on soojuse hajumise tingimused ja mida suurem on spiraalelemendi samm, seda paremad on soojuse hajumise tingimused; gofreeritud takistustraadi soojuseralduse tingimused on paremad kui gofreeritud takistuslint, mis on parem kui spiraaltakistustraat; Avatud tüüpi soojuseralduselemendi seisund on parem kui suletud tüüpi; ahju külgseinale paigutatud elektrikütteelemendi soojuseralduse tingimus on parem kui ahju põranda alla paigutatud elektrikütteelemendi soojuseralduse tingimus; mida parem on soojuse hajumise seisund, seda vähem on elektrikütteelemendil ülekuumenemise oht ja lubatud pinnakoormus Kiirus on samuti suurem.


Elektrilise kütteelemendi lubatud pinnakoormus on seotud ka selle korrosiooniga. Enamik keemilisi kuumtöötlusvahendeid söövitab ja hävitab elemendi pinnal oleva oksiidkile. Seetõttu tuleks nende kandjate kasutamisel kasutada väiksemat pinnakoormust või alandada kasutustemperatuuri.


Küsi pakkumist