Praegu on roostevabast terasest elektriküttetoru kõige populaarsem ja populaarseim turul. Kuidas saada roostevabast terasest elektriküttetoru kasutamisprotsessis paika, usun, et paljud inimesed mõtlevad ka sellele probleemile? Oma ettevõttena teame kõik, et elektriküttetoru on mõõtmetelt väike ja väga võimas, seega on temperatuurimuutus suhteliselt suur. Kui sisemine struktuur on ebateaduslik, tekivad sellised probleemid nagu vee leke, isolatsioonitakistuse vähenemine ja perforatsioon. Materjalide valik roostevabast terasest elektriküttetorude valmistamisel on samuti väga oluline ning erilist tähelepanu tuleks pöörata roostevaba terase ebaühtlasest soojusülekandest tingitud sisemisele pingele. Disaini teostatavuse kontrollimiseks saab teha sellega seotud katseid. Ainult nii on võimalik tagada toote kasutatavus ja kasutada roostevabast terasest elektriküttetoru eeliseid.
Roostevabast terasest elektriküttetoru ja tavalise küttetoru võrdlus:
Roostevabast terasest elektriküttetoru: hea kuumakindlus, kuivpõletuskindlus, suhteliselt küps tehnoloogia ja suhteliselt madalad kulud. Niklisisaldus ulatub 27%-ni. (Nikli sisaldus peab ulatuma 27% -ni, et roostevabast terasest elektriküttetorul oleks mõnes keskkonnas korrosioonikindlus oluliselt muutunud). Materjalide osas on 316, 800, 840 ja muud roostevabad terased korrosioonikindluse ja kõrge temperatuurikindluse suhtes suhteliselt tugevad. 800 roostevaba teras sisaldab 30% niklit ja kasutatakse spetsiaalseid materjale.
Tavaline küttetoru: niklisisaldus on vaid 24% ja niklisisaldus peab jõudma 27% -ni, et küttetorul oleks mõningate ainete korrosioonikindluses ilmseid muutusi. Materjali osas sisaldab 840 roostevaba terast 20% niklit ja 304 roostevaba terast vaid 8% niklit. Kulude osas piisab tavalisest kütteveest roostevabast terasest 304.
Küttetoru jõudlust ei mõjuta mitte ainult materjal, vaid sellel on ka suurepärane suhe vee kvaliteediga. Küttetoru kuumutatakse voolava vee olekus ja küttetoru pinnatemperatuur ulatub 90 ° C-120 ° C-ni. Vees olevad kaltsiumi- ja magneesiumioonid sadenevad 60 ° C juures ja moodustavad katlakivi. Selle tagajärjel halveneb kütteelemendi soojusülekande jõudlus, küttetoru sees olev soojus ei saa hajutada ja võib tekkida toru lõhkemise nähtus. Seetõttu on kütte kasutusea pikendamiseks tavaliselt vaja sageli toru pinnal olevat skaalat puhastada. Mõne halva veekvaliteediga piirkonna kliendid saavad toote kasutusea pikendamiseks valida roostevaba terase 800, kuid kulude suhe on väga kõrge



