Dom - Знање - Detalji

Може ли рад на смањењу напона продужити радни век цеви за електрично грејање?

Може ли рад на смањењу напона продужити радни век цеви за електрично грејање?


Пријатељи који немају одређено разумевање електричних грејних цеви могу помислити да смањење напона електричних грејних цеви може уштедети електричну енергију или продужити радни век цеви за грејање. У ствари, ова идеја је погрешна. Као што знају пријатељи који имају прилагођене електричне грејне цеви, када прилагођавају цеви за електрично грејање, продавци често питају: Колики је називни напон и радни напон цеви за електрично грејање? То је и разлог зашто електрична цев за грејање може продужити свој радни век смањењем напона.

На пример, шта се дешава када се електрична грејна цев од 220В/3000В прикључи на напон напајања од 120В? Прво, вредност напона, снаге и отпора цеви за електрично грејање су повезани са отпором=напоном * напоном/снагом. Према формули знамо да је вредност отпора цеви за електрично грејање фиксирана након што је направљена. Дакле, 220В * 220В/3000В=16.1 Ω, када је напон напајања повезан на 120В, 120В * 120В/16.1 Ω=894В. У овом тренутку смо открили да је снага смањена за три пута, што је резултирало смањењем површинског оптерећења цеви за грејање, смањењем површинске температуре и смањењем топлоте цеви за грејање, што је резултирало феноменом нема загревања цеви за грејање.

Из наведеног садржаја знамо да смањење напона цеви за електрично грејање не може да продужи њен радни век, већ утиче на њену нормалну употребу, чиме се скраћује њен радни век.

Из принципа преноса топлоте познато је да се у објекту са ширењем топлоте у било ком тренутку може поделити много слојева, ограничених двема површинама исте температуре Ти и Ти+1, и да имају исту температурну разлику између две површине сваког слоја Δ Ти, такве површине са истом температуром називају се изотермне површине. У сваком тренутку, синтеза свих изотермних површина даје дистрибуцију температуре унутар објекта, односно температурно поље унутар објекта. Због пада температуре различитих делова објекта који се током времена мењају током загревања или хлађења, у сваком тренутку се мења и положај изотермне површине. У овом тренутку, температурно поље ће се такође променити током времена и постати нестабилно. Наравно, постоје и ситуације када се температура не мења током времена, што је познато као стационарно или стабилно термичко стање.

За електричну грејну цев, дистрибуција њене изотерме и температурног поља је сложенија од оне код грејног елемента када је електрична грејна жица унутар цеви за електрично грејање у радном стању, а повезана је са растојањем између спирале. Коефицијент спиралног корака К електричне грејне жице електричне грејне цеви је релативно разуман између 4 и 5 (осим за услове високог топлотног оптерећења). А ово такође може уштедети потрошњу електричних грејних жица. Наравно, вредност К не би требало да буде превелика, јер ће прекомерна вредност изазвати прекомерно оптерећење грејне жице.

Види се да је расипање топлоте електричне грејне жице уско повезано са оптерећењем цеви за електрично грејање, тако да свако треба да обрати пажњу на термички процес електричне грејне жице у електричној грејној цеви. Поред тога, процес провођења топлоте до цеви, температурна разлика између електричне грејне жице и цеви и однос између површинске температуре цеви и оптерећења су такође блиско повезани.

ввв.супербхеатер.цомwwwsuperbheatercom

Pošalji upit

Можда ти се такође свиђа