Elektrikeriste peamised tooted on: elektrikütteahjud, suure tihedusega ühe otsaga küttetorud, elektriküttetorud kateldele, elektriküttetorud ahjudele, ribidega elektriküttetorud, autode elektrikerised, elektriküttetorud, elektrilised elektrikerised, plahvatuskindel elektriküte Keris, sünteetiline elektrisoojendi, akumulatsioonipaagi elektrisoojendi, kõrge temperatuuriga keraamiline elektrisoojendi, molekulaarsõela elektrisoojendi, tsirkulatsiooniga elektrisoojendi, Huff tüüpi elektrisoojendi, roomik elektrisoojendi, sooja vee elektrisoojendi, vedeliku tsirkulatsiooniga elektrisoojendi .
1. Elektrisoojendi jõudlus Elektriküttekeha (elektriline küttetoru) on korpusena metalltoru ja spiraalne elektrisoojendussulamist traat (nikkel-kroom, raud-kroom sulam) on ühtlaselt jaotunud piki toru kesktelge. . Vahetäitel ja tihendusel on hea isolatsioon ja soojusjuhtivus. Magneesiumoksiidliiv suletakse düüsi mõlemas otsas silikageeli või keraamikaga. See metallkattega elektriline kütteelement võib soojendada õhku, metallvorme ja erinevaid vedelikke.
2. Elektrisoojendi struktuur Elektriküttekeha (elektriküttetoru) on korpusena metalltoru ja spiraalne elektrisoojendussulamist traat (nikkel-kroom, raud-kroom sulam) on ühtlaselt jaotatud piki toru kesktelge. Vahe on täidetud ja tihendatud ning sellel on hea isolatsioon ja soojusjuhtivus. Magneesiumoksiidliiv suletakse düüsi mõlemas otsas silikageeli või keraamikaga. See metallkattega elektriline kütteelement võib soojendada õhku, metallvorme ja erinevaid vedelikke.
3. Elektrikeriste kasutamine. Elektrisoojendid on elektrilised komponendid, mis on spetsialiseerunud elektrienergia muundamiseks soojuseks. Tänu nende madalale hinnale, lihtsale kasutamisele, lihtsale paigaldamisele ja saaste puudumisele kasutatakse neid laialdaselt erinevatel kütteseadmetel. Elektriküttetorude kasutusiga on pikk. Väga pikk, üldine disaini kasutusiga on üle 10 000 tunni.
4. Elektriküttetorude elektrikeriste klassifikatsioon: ahjude radiaatorküttekehad, saunavannide elektrikerised, riisiaurutite veepaakide elektrikerised, kinnitusdetailidega paigaldatud elektriboilerite elektrikerised, äärikupaigaldiste elektrikerised boilerite elektrikerised, elektrilised õhusoojendid, vedelad elektrisoojendid, boileri elektrisoojendid jne.
Erinevad elektrikeriste tooted ja jõudlusparameetrid
(1. Teraskaardi varruka tüüpi elektriküttekeha Teraskaardi varruka tüüpi elektrisoojendil on usaldusväärse ühenduse omadused, kõrge rõhukindlus, hea tihendus ja korratavus, mugav paigaldus ja hooldus ning ohutu ja usaldusväärne töö.
(2. Terasest põletatud elektrisoojendi Põletatud elektriküttekeha on omamoodi ühendus torujuhtmesüsteemis, mille keskkonnaks on õli, vesi, gaas ja erinevad söövitavad materjalid.
(3. Keevitatud elektrisoojendi Keevitatud elektrisoojendi Kohaldatav keskkond: mittesöövitavad või söövitavad ained nagu õli, vesi, gaas jne. Keevitatud elektrisoojendi Kohaldatav temperatuur: sõltub kasutatavast keskkonnast ja valitud tihendist t≤450℃ Tootmismaterjalid: 20#, 35#, 1Crl8Ni9Ti, 0Crl8Ni-12M02Ti, 316L Torustiku nõuded: ¢6-¢50 tavaline täppisõmblusteta terastoru
(4. võllitihendiga elektrisoojendi (auruküttekeha) elektriauruga küttekeha (elektriküttega auruahi): elektriliste küttekehade kasutamine kasutaja'. madala temperatuuriga aurutorustikus võimaldab kasutajal saada kõrge temperatuur ülekuumendatud aur madalal rõhul, et jõuda kasutajani Nõutav protsessi temperatuur Maksimaalne töötemperatuur võib ulatuda 450 kraadini Celsiuse järgi Pildil on 1000KW võimsusega auruküttekeha töörõhuga 1,8 MPa, voolukiirus 14 tonni/h ja väljalasketemperatuur 300 kraadi Celsiuse järgi.
5. Silikoonkummist küttekeha Silikoonkummist soojendit saab kasutada torude, mahutite, kappide ja kastide kütmiseks ja soojuse säilitamiseks. 1. Struktuurne jõudlus:
(1. Toote kütteelement kasutab nikli-kroomisulamist traati ja kütteplokki, millel on kõrge soojustõhusus ja pikk kasutusiga.
(2. Niiskuskindlast räni kummist ja leelisevabast klaaskiust topeltisolatsioon muudab küttekeha isolatsiooni töökindlamaks.
(3. Alumiiniumplaat aitab soojust hajutada, mis parandab küttekeha soojuslikku efektiivsust ja pikendab selle kasutusiga.
(4. Lihtne paigaldada. Nimipinge: 220V Dielektriline tugevus: 2000V/min Isolatsioonitakistus>50MΩ Isolatsioonimaterjal (silikoonkumm) Temperatuurikindlus: -60℃—+250℃.
6. Elektriline soojendus raskeõli ja toornafta jaoks. Elektrikeris sobib toornafta, raskeõli, kütteõli ja muude ainete soojendamiseks ning elektrilise kütteelemendi pind ei katlake pikaajaliseks tööks.
7. Reaktori elektrisoojendi Elektriküttereaktorit kasutatakse laialdaselt meditsiinis, ehitusmaterjalides, keemiatööstuses, värvi-, vaigu-, toiduaine- ja muudes tööstusharudes. Sellel on kiire kuumutamine, kõrge temperatuurikindlus, korrosioonikindlus, kanalisatsioon, keskkonnareostus ja automaatne küte ilma katla. Lihtne kasutada ja muud funktsioonid.
8. Huff-tüüpi elektrikeris Huff-tüüpi küttekeha on projekteeritud ja valmistatud vastavalt torudele, mahutitele ja muudele kuumutatavatele detailidele esitatavatele nõuetele.



9. Roomiktüüpi elektrisoojendi Roomiktüüpi elektrisoojendi Seda tüüpi elektrisoojendit saab teha erineva kujuga roomikküttekehaks ning vastavad spetsifikatsioonid saab valida vastavalt töödeldava detaili geomeetriale, seina paksusele ja kuumtöötlusnõuetele.
10,50kw elektriline õhusoojendi Õhusoojendi on valmistatud 20# konteinerterasest. See kasutab kuuma õhu voolamiseks horisontaalses ja vertikaalses suunas. Deflektor juhib õhku. Otsühendus peab olema ühendatud sõltumatu ühe pistikuga. Sellel on kõrge efektiivsuse ja mugava hooldusega soojusomadused.
11. Elektriküttekeha õliseparaatorile Õliseparaatori elektrisoojendit kasutatakse õli-vee separaatori elektrisoojendamiseks ja sellel on konstantse temperatuuri reguleerimise funktsioon.
12. Kõrge temperatuuriga keraamiline elektrisoojendi Kõrge temperatuuriga keraamilist elektrisoojendit saab töödeldava detailiga kokkupuutel kuumutada ning seda saab painutada, voltida ja kerida. Seda saab rakendada erinevatele metallkomponentidele, nagu torud, suured anumad ja reaktorid. Selle eelised on kiire kuumutuskiirus, kõrge soojuskasutusaste, märkimisväärne energiasääst, kõrge temperatuuri libisemiskindlus, ohutu ja usaldusväärne kasutamine ning mugav töö. Maksimaalne töötemperatuur võib ulatuda 1050 ℃.