Dom - Знање - Detalji

Принцип и функција ПТЦ грејача

ПТЦ грејач
ПТЦ грејач, такође познат као ПТЦ грејни елемент, састоји се од ПТЦ керамичког грејног елемента и алуминијумске цеви. Овај тип ПТЦ грејача има предности ниске топлотне отпорности и високе ефикасности преноса топлоте, што га чини аутоматским електричним грејачем са константном температуром и штедњом енергије. Истакнута карактеристика лежи у његовим сигурносним перформансама. Под било којом применом, неће бити површинског "црвенила" феномена као што су електрични грејачи цеви, који могу изазвати безбедносне опасности као што су опекотине и пожар.

Састоји се од поцинковане спољне потисне плоче, валовите опружне плоче од нерђајућег челика, поцинковане унутрашње потисне плоче, једнослојног алуминијумског хладњака, ПТЦ хладњака, двослојног алуминијумског хладњака, никлованог бакарног терминала за електроде и ППС пластике високе температуре омотач електроде. Због употребе ребрастих ребара за расипање топлоте у облику слова У, овај производ је побољшао брзину одвођења топлоте, у комбинацији са предностима лепка и механичке, и у потпуности узимајући у обзир различите термичке и електричне феномене ПТЦ грејних елемената током рада. Његова снажна сила везивања, одлична топлотна проводљивост и перформансе одвођења топлоте, висока ефикасност, сигурност и поузданост. Овај тип ПТЦ грејача има предности ниске топлотне отпорности и високе ефикасности преноса топлоте, што га чини аутоматским електричним грејачем са константном температуром и штедњом енергије. Једна од његових истакнутих карактеристика лежи у безбедносним перформансама, то јест, када вентилатор поквари и престане да ради, снага ПТЦ грејача ће аутоматски нагло пасти због недовољног одвођења топлоте. У овом тренутку, површинска температура грејача се одржава на око Киријеве температуре (обично око 250 степени), како не би дошло до појаве "црвенила" на површини електричних грејних грејача.

Принцип ПТЦ грејача
ПТЦ термистор са константном температуром загревања има карактеристику загревања константном температуром. Његов принцип је да након што се ПТЦ термистор напуни, он се сам загрева и узрокује да вредност отпора уђе у зону скока. Температура површине ПТЦ термистора са константном температуром загревања ће остати константна, што је повезано само са Киријевом температуром и примењеним напоном ПТЦ термистора, и у основи је независна од температуре околине. ПТЦ грејач је уређај за грејање дизајниран коришћењем карактеристика грејања са константном температуром ПТЦ термистора. У апликацијама за грејање мале и средње снаге, ПТЦ грејачи имају предности са којима традиционални грејни елементи не могу да се подударају, као што је грејање на константној температури, без отвореног пламена, висока стопа конверзије топлоте, минималан утицај напона напајања и дуг природни век. Њихову примену у електричним грејним апаратима све више фаворизују истраживачи и развојни инжењери. ПТЦ термистори за термостатско грејање могу се направити у различите спољашње структуре и спецификације, обично укључујући кружне, правоугаоне, издужене, кружне и порозне облике у облику саћа. Комбиновањем горњих ПТЦ грејних елемената и металних компоненти могу се формирати различити облици ПТЦ грејача велике снаге.

ПТЦ грејачи су подељени по режиму проводљивости
(1) ПТЦ керамички грејачи првенствено засновани на проводљивости топлоте. Његова карактеристика је да преноси топлоту коју емитује ПТЦ грејни елемент до загрејаног објекта преко вишеслојних структура за пренос топлоте као што су електродне плоче (проводни и пренос топлоте), изолациони слојеви (изолација и пренос топлоте), плоче за складиштење топлоте (неке такође имају прикачен термички лепак) итд. инсталиран на површини ПТЦ грејног елемента.

(2) Различити ПТЦ керамички грејачи топлог ваздуха који користе генерисани топли ваздух за конвективни пренос топлоте. Његова карактеристика је велика излазна снага и могућност аутоматског подешавања температуре дувања и излазне топлоте.

(3) Грејач инфрацрвеног зрачења. Његове карактеристике заправо користе топлоту која се брзо емитује са површине ПТЦ компоненти или топлотно проводљивих плоча како би директно или индиректно побудиле далеко инфрацрвени премаз или далеко инфрацрвени материјал у контакту са његовом површином да емитује инфрацрвено зрачење, формирајући ПТЦ керамички инфрацрвени грејач. .

ПТЦ грејачи се класификују према својим структурним карактеристикама
(1) Обичан практичан ПТЦ керамички грејач. У ове врсте уређаја углавном спадају електрични репелент против комараца, грејач за руке, сушач, електрична грејна плоча, електрична пегла, електрична лемилица, електрични лепак, перм за увијање, итд. практичним.

(2) Аутоматски ПТЦ грејач константне температуре. Ова врста опреме углавном укључује: мали кристални уређај са константном температуром, инкубатор константне температуре, електронски термос, инкубатор, изоловану чашу, изоловану плочу, изоловани ормар, изоловани сто, итд. Његове карактеристике укључују аутоматску изолацију, једноставну структуру, добре карактеристике константне температуре , висока термичка ефикасност и широк температурни опсег за употребу у окружењу.

(3) ПТЦ грејач топлог ваздуха. Овај тип топловаздушних ПТЦ грејача углавном укључује мале грејаче топлог ваздуха, фенове за косу, грејаче топлих соба, сушаре, ормаре, сушаре, индустријску опрему за сушење, итд. Његове карактеристике су висока излазна снага топлог ваздуха, брзо грејање, сигурност и способност за аутоматско подешавање температуре ветра и потрошње енергије.

ПТЦ игра улогу у климатизацији
ПТЦ валовити грејач за климатизацију је врста грејача температуре са самоконтролом.

1. ПТЦ термистор са константном температуром загревања има карактеристику загревања константном температуром. Његов принцип је да након што се ПТЦ термистор напуни, он се сам загрева и узрокује да вредност отпора уђе у зону скока. Температура површине ПТЦ термистора са константном температуром загревања ће остати константна, што је повезано само са Киријевом температуром и примењеним напоном ПТЦ термистора, и у основи је независна од температуре околине.

ПТЦ грејни елемент је грејни елемент дизајниран коришћењем карактеристика грејања на константној температури ПТЦ термистора. У апликацијама за грејање мале и средње снаге, ПТЦ грејни елементи имају предности са којима традиционални грејни елементи не могу да се подударају, као што је грејање на константној температури, без отвореног пламена, висока стопа конверзије топлоте, минималан утицај напона напајања и дуг природни век. Њихову примену у електричним грејним апаратима све више фаворизују истраживачи и развојни инжењери.

3. Термостатски грејни ПТЦ термистори могу се направити у различите спољне структуре и спецификације, обично укључујући кружне, правоугаоне, издужене, кружне и порозне облике у облику саћа. Комбиновањем горњих ПТЦ грејних елемената са металним компонентама могу се формирати различити облици ПТЦ грејних елемената велике снаге.

Сценарији примене и мере предострожности за ПТЦ грејаче
1. Чврсто загревање константне температуре.

1.1 Чврста структура грејача.

У случају материјала са високом топлотном проводљивошћу (као што су алуминијум, бакар, графитни блокови, итд.) који проводе топлоту, растојање С између загрејане чврсте материје и ПТЦ грејача треба да буде унутар 30 мм; Када спроводите топлоту у материјалима са нешто већом топлотном проводљивошћу (као што су челик, нерђајући челик, титанијум, термичка керамика, итд.), растојање између загрејане чврсте супстанце и ПТЦ грејача треба да буде унутар 10 мм; Када проводите топлоту у материјалима са слабом топлотном проводљивошћу (као што су пластика, непорозна гума, изолациони папир, листови лискуна, итд.), растојање између загрејане чврсте материје и ПТЦ грејача треба да буде унутар 3 мм; Немојте користити изолационе материјале (као што су влакнасти папир, гума, пенасте плоче, итд.) за провођење топлоте. Ако се користи материјал са добром топлотном проводљивошћу, а растојање између загрејане чврсте материје и ПТЦ грејача је мало, загрејана чврста материја ће постићи релативно стабилну температуру.

Однос површине структуре дисипације топлоте према површини преноса топлоте ПТЦ керамичког тела не би требало да прелази три пута. Пропорција површине структуре расипање топлоте је превелика, што може проузроковати нестабилност температуре добијене загрејаним чврстим материјалом.

1.2 Температура површине.

Температурна толеранција ПТЦ керамичког грејног елемента на температури околине од 25 степени ± 5 степени је приказана у табели 1. Али ако је ПТЦ керамички грејни елемент уграђен у структуру за расипање топлоте, тачност температуре ће се погоршати, а толеранција ће се повећати. Када је унутрашњи пренос топлоте грејача лош, а површина структуре одвођења топлоте је релативно велика у поређењу са површином преноса топлоте ПТЦ керамичког тела, тачност температуре ће се смањити.


Постоји много фактора који утичу на температуру површине ПТЦ грејача, тако да тачност површинске константне температуре не може бити веома висока. У ситуацијама када је потребна прецизност контроле високе температуре, могу се користити ПТЦ грејач и спољни регулатор температуре. Када спољни регулатор температуре поквари, температура грејне површине ПТЦ грејача неће премашити подешену константну температуру и има функцију заштите од превисоке температуре.

1.3 Сценарији примене.

Електрични репелент против комараца, масажер, грејач, електрична лемилица, електрична пегла, овлаживач, увијач, исправљач, апликатор лепка, електрични апликатор мириса, топљиви пиштољ за лепљење, електрично гвожђе, апликатор за топљење воска, изолација електронских компоненти, уклањање влаге са штампане плоче итд. .

Коришћењем ПТЦ грејача као чврстог грејања константне температуре, одговарајућа температура грејања је 0-300 степен, а температура грејања на собној температури је 50-300 степен. Погодна температура околине је -40~250 степени. ПТЦ са температуром површине која је превисока или прениска је тешко произвести, па чак и нема ПТЦ карактеристике.

Радни напон: 3.7В~420В, АЦ и ДЦ. Када је радни напон низак, отпор собне температуре ПТЦ-а је веома мали, а брзина промене температуре отпора је такође релативно мала, што резултира лошијом прецизношћу константне температуре; Поред тога, под ниским напоном, снага грејања је мала, брзина загревања је спора, а не може ни да порасте на вишу температуру.

Из перспективе сигурности и поузданости, ПТЦ грејачи генерално имају већу сигурност од традиционалних електричних грејних жица, већу отпорност на напон изолације, мању струју цурења и већу стабилност. У неким апликацијама, традиционалне жице за електрично грејање не могу проћи безбедносну сертификацију, док ПТЦ грејачи могу проћи безбедносну сертификацију. Због тога се ПТЦ може користити у ситуацијама са високим безбедносним захтевима. Али неће сви произвођачи ПТЦ-а испунити безбедносне захтеве, тако да је неопходно одабрати произвођаче ПТЦ-а са одличним квалитетом за снабдевање. ПТЦ се користи за чврсто грејање, а главна питања безбедности и поузданости су: прво, ПТЦ керамичко тело се квари и изгара, изазивајући кратки спој и сагоревање изолационог слоја; Други је да се изолациони слој пробија и пропушта струју, због чега се шкољка пуни.

Из перспективе трошкова, коришћење ПТЦ грејача за загревање мале површине константном температуром може елиминисати потребу за контролом температуре и заштитом од превисоке температуре. Запремина ПТЦ-а може бити веома мала, а инсталација је релативно једноставна. Грејање на константној температури са великом грејном површином, коришћењем ПТЦ грејача за равномернију температуру грејања. Век трајања ПТЦ грејача са константном температуром је неколико пута дужи од традиционалних електричних жичаних грејача, а коришћење ПТЦ такође штеди животни век и трошкове одржавања.

Материјали за металну шкољку у контакту са загрејаном течношћу могу се изабрати: алуминијум силицијум легура, легура алуминијум цинка, легура алуминијума магнезијума, бакар, месинг, гвожђе (поцинковано, итд.), 304 нерђајући челик, 316 нерђајући челик, титан, легура бакра никла, итд. Избор материјала металне љуске се одређује на основу фактора као што су намена, својства течности и корозивност течности за метал. Користи се за лож уље, може се користити јефтина шкољка од легуре алуминијума; Користе се за загревање воде за прање, могу се користити и шкољке од легуре алуминијума, бакра или месинга; Загревање јестиве воде може се вршити помоћу нерђајућег челика 304 или нерђајућег челика 316. Када је квалитет воде релативно лош, или се ради о морској води или се користи за загревање раствора за галванизацију, може се користити титанијумски омотач; Веома корозивна течност може се направити од легуре бакра никла. Поред тога, на површину металне шкољке је причвршћен слој флуоропласта, који може одолети корозији велике већине течности под температурном отпорношћу, али ће се снага грејања значајно смањити.

Грејач течности на дну (или са стране) посуде не долази у директан контакт са течношћу, а течност неће кородирати спољашњу шкољку грејача. Међутим, овај тип грејача има већу запремину, мању снагу и вишу цену.

2.2 Снага грејања.

Однос између снаге грејања и времена загревања ПТЦ грејних цеви се значајно разликује од традиционалних електричних жичаних грејних цеви. У почетној фази загревања, снага ПТЦ грејне цеви се повећава од мале до велике, достиже своју максималну вредност (максимална ударна снага), постепено опада и на крају се стабилизује (стабилна снага за кључање воде). Стабилна снага сувог сагоревања је много мања од снаге кључале воде (снага сувог горења је око 8% кључале воде).

Стабилна снага је повезана са температуром течности, а што је температура течности виша, то је мања стабилна снага. У складу са стварним условима употребе, може се одредити стандардна температура течности. Када се грејна цев загреје, температура течности се повећава од ниске до високе. Када температура течности достигне стандардну температуру, забележена снага је стабилна снага на стандардној температури течности.

Стабилна снага је повезана са врстом течности. Када је течност вода, снага је релативно велика јер вода има већи специфични топлотни капацитет, бољу флуидност и склона је конвекцији; Приликом загревања других течности, стабилна снага је генерално нижа од оне воде.

Што је већа температура површине ПТЦ грејне цеви током сувог сагоревања, то је већа стабилна снага. Међутим, повећање температуре површине ће узроковати повећање слабљења снаге, повећање шансе за квар ПТЦ грејног елемента, смањење перформанси лепкова, жица, изолационих слојева итд., и смањење поузданости.

Када је температура површине ПТЦ грејне цеви током сувог сагоревања иста као температура течности, снага грејања је у основи 0, што значи да се више не загрева. Дакле, температура површине ПТЦ грејне цеви током сувог сагоревања је увек виша од температуре течности за више од 20 степени, иначе се не може загрејати. Што је мања разлика између температуре површине и температуре течности током сувог сагоревања ПТЦ цеви за грејање, то је мања густина снаге грејних цеви, већа је потребна запремина и већи трошак.

Грејна цев са великом максималном снагом удара не мора нужно имати високу стабилну снагу. Ако је максимална снага удара превелика, то ће утицати на нормалан рад целог кола напајања и прекидача; Али ако је максимална импулсна снага премала, то ће довести до тога да стабилна снага не испуњава захтеве.

2.3 Слабљење снаге.

Због разлика у квалитету међу произвођачима ПТЦ-а, корисници сматрају да је слабљење снаге ПТЦ-а превише значајно. ПТЦ цев за грејање течности из Донггуан Тианцхенг има слабљење снаге од око 10% за континуирани непрекидни рад током једне године, што је потпуно у прихватљивом опсегу за кориснике. Међутим, неки произвођачи ПТЦ-а имају ПТЦ-ове који имају месечну излазну снагу од око 30% и континуирано слабљење снаге од 40-50% током годину дана, што је заправо неупотребљиво. Дакле, приликом куповине ПТЦ цеви за грејање, потребно је извршити тест слабљења снаге.

Слабљење снаге је у позитивној корелацији са температуром површине ПТЦ керамичких грејних елемената, а што је температура површине виша, то је слабљење снаге веће. То значи да смањење површинске температуре ПТЦ грејног елемента може смањити слабљење снаге, али ће се повећати запремина грејне цеви, а трошкови ће се такође повећати.

Постоје два главна разлога за слабљење снаге: прво, повећање отпора на собну температуру ПТЦ керамичких грејних елемената/смањење импулсне струје; Други је отпуштање структуре преноса топлоте, што доводи до смањења преноса топлоте.

2.4 Сценарији примене.

Акумулациони бојлер, односно бојлер за топлу воду, кувало за воду, машина за топлу воду за пиће, топла вода за прање поврћа, посуђа, прање лица, купање, намакање ногу и купка за ноге, помоћно грејање бојлера соларне и топлотне пумпе, грејање на струју фотонапонских соларних бојлера, топловодно чишћење аспиратора и средства за чишћење, грејање топле воде, резервоара за галванизацију, резервоара за дизел аутомобилско уље, филтера, грејање хидрауличног уља, уља за подмазивање, јестивог уља, стварање паре за сауну, лепоту, дезинфекција и влажење, фумигација лековитог раствора, изолација акваријума и акваријума, антифриз водоводних цеви, славина, цеви и нафтовода, тросмерна катализа, загревање раствора урее, загревање воде подног грејања, грејање на уље, уље грејање, грејање на нафту, нафтно грејање Грејање хидротермалним ребрима итд.

Стабилна снага грејања може да се креће од 10В до 10КВ. Међутим, за грејне цеви велике снаге користи се већи број ПТЦ керамичких грејних плоча, што повећава шансу за квар ПТЦ керамичке грејне плоче; Поред тога, изолациона површина је такође релативно велика, што повећава могућност квара изолације. Зато је најбоље да га поделите на неколико грејних цеви, свака са мањом снагом, што може да смањи квар и отпад. Опсег радног напона је 12В ~ 420В, могу се користити и АЦ и ДЦ. Када је радни напон низак, а снага грејања висока, и импулсна струја и стабилна струја ће бити високе, што отежава напајање електричном енергијом да издржи. Стога, када је потребна велика снага, најбоље је не користити низак напон.

Предност електричних грејних жичаних електричних грејних цеви је њихова нижа цена. Постојећи проблеми: Прво, након што га користите током одређеног временског периода, отпорност на напон изолације, струја цурења и отпор изолације премашују стандард; Друго, суво сагоревање није дозвољено. Ако уређај за температурну заштиту поквари, електрична цев за грејање ће бити изгорела због сувог сагоревања, па ће чак и околни материјали бити спаљени, што ће довести до пожара; Треће, након дуготрајног рада, електрична грејна жица може оксидирати и изгорети, што утиче на њен животни век и чак изазива цурење; Четврто, када је квалитет воде лош и концентрација катјона (као што су калцијум и магнезијум) релативно висока, каменац је склон да се појави на површини цеви за електрично грејање, а површински пренос топлоте се погоршава, што доводи до сагоревања унутрашња електрична грејна жица.

ПТЦ цеви за течно грејање могу да превазиђу недостатке електричних жичаних грејних цеви, са одличном и стабилном отпорношћу на напон изолације, струјом цурења и отпором изолације. Отпорне су на суво сагоревање, имају дуг век трајања и неће изгорети чак и ако има каменца. Међутим, ако је квалитет производње ПТЦ-а лош, могу се појавити и проблеми: прво, ПТЦ керамичко тело се може покварити и изгорети, узрокујући кратки спој и сагоревање изолационог слоја; Други је да се изолациони слој пробија и пропушта електричну енергију, због чега се шкољка пуни; Треће је да снага грејања опада са повећањем времена коришћења; Четврто је да је струја пренапона превелика, што узрокује кварове на линији напајања и прекидачу. Корисници ПТЦ грејних цеви треба пажљиво да бирају ПТЦ грејне плоче како би осигурали поуздан квалитет.

3. Грејање ваздуха.

3.1 Структура грејача ваздуха.

Структура ваздушног грејања је подељена на напуњене и изоловане типове на основу тога да ли је радијатор напуњен или не.

На слици 7 приказан је напуњени грејач ваздуха, са напуњеним радијатором. Електродни слој ПТЦ керамичког грејног елемента директно контактира алуминијумски радијатор, а алуминијумски радијатор служи као излаз електроде. Електрични грејачи ваздуха се лако добијају већом снагом и имају ниже трошкове; Међутим, због чињенице да је радијатор напуњен, постоје потенцијалне опасности по безбедност.

На слици 8 приказан је изоловани грејач ваздуха. Радијатор и ПТЦ керамички грејни елемент су изоловани, а радијатор није напуњен. Изоловани грејачи ваздуха су релативно сигурни, али имају мању снагу и вишу цену.

Према структури радијатора, разликују се валовите конструкције, утичнице, алуминијумске екструдиране конструкције, грејање цевовода на компримовани ваздух итд. Грејач ваздуха са валовитом структуром има флексибилну структуру, а његова дужина и ширина се лако подешавају. , формирајући различите величине и снаге како би испунили захтеве различитих величина вентилатора, величина канала и снаге грејања. Радијатор грејача са валовитом структуром је везан за ПТЦ грејни елемент (или грејну цев) преко лепка. Након дуже употребе на високим температурама или дуготрајног сувог сагоревања без ветра, лепак се може откачити. Дужина структуре за уметање и алуминијумске екструзионе структуре могу се подесити на одговарајући начин, али је тешко подесити ширину. Утисак који оставља плуг-ин структура је да је компактан, чврст и да има релативно мали отпор ветра.

Према томе да ли је дување неопходно, може се поделити на грејаче ваздуха типа дувачке и природне конвекције. Снага грејача ваздуха је релативно велика, али захтева додатак вентилатора, а вентилатор ће производити буку. Конвективним грејачима ваздуха нису потребни вентилатори и без буке, што их чини посебно погодним за грејање спаваћих соба и кревета, али са мањом снагом грејања.

3.2 Снага грејања.

Варијација снаге грејања са временом загревања приказана је на слици 9. На почетку укључивања, почетна снага је релативно мала (обично 1/3 до 1/5 максималне импулсне снаге), затим се снага грејања постепено повећава на максималну снагу импулса, тада се снага смањује и коначно достиже стабилну снагу. У случају брзог одвођења топлоте, грејач је увек на почетној снази и не може да достигне своју максималну снагу, тако да је стабилна снага грејања веома мала.

Максимална импулсна снага=Ц * отпорност на радни напон/температуру просторије

Максимална вредност ударне снаге зависи од отпорности на собну температуру, површинске температуре, величине зрна унутар керамичког тела и радног напона ПТЦ керамичког грејног елемента. Вишеструки Ц је 1-6, а што је виша температура површине ПТЦ керамичког грејног елемента, већа је Ц; Што је већи отпор собне температуре, већи је Ц. Ако у грејачу постоји више ПТЦ керамичких грејних елемената са различитим отпорима, максимална импулсна струја грејача која почиње да се укључује у хладном стању (на собној температури) биће мања ; Међутим, почевши од врућег стања (на температури око 40 степени нижој од температуре површине), максимална импулсна струја ће бити већа. Грејач ваздуха са максималном снагом удара ће имати нешто већу стабилну снагу. Ако је максимална снага удара превелика, то ће утицати на нормалан рад целог кола напајања и прекидача; Међутим, ако је максимална снага ударца премала, то ће довести до тога да снага грејања не испуњава захтеве, па ће се чак и снага грејања смањити како се брзина дувања повећава.

Стабилна снага грејања ПТЦ грејача ваздуха је повезана са брзином ветра. Уопштено говорећи, што је већа брзина ветра, то је брже расипање топлоте и већа је снага грејања. Брзина ветра типичног вентилатора је 3-5м/с. Снага без дувања је око 10% снаге при брзини ветра од 5м/с. Када је потребно, снага грејања се може подесити подешавањем брзине ветра. Ако је импулсна снага грејача близу стабилне снаге при малим брзинама ветра, повећање брзине ветра не може повећати снагу; Превелика брзина ветра заправо може смањити снагу.

Расипање топлоте код неизолованих ПТЦ грејача ваздуха је брже него код изолованих, тако да је и снага грејања релативно висока. Хладњак је релативно густ, а повећање површине ветра такође ће повећати расипање топлоте и снагу производње топлоте.

Повећање броја ПТЦ грејних плоча не доводи до потпуно пропорционалног повећања стабилне снаге грејања, а снага грејања сваке грејне плоче ће се смањити.

Однос између снаге грејања ПТЦ грејача ваздуха и фактора који утичу је следећи:

Стабилна снага грејања=коефицијент дисипације топлоте * (температура сувог сагоревања – температура улазног ваздуха)

Снага грејања је повезана са температуром улазног ваздуха, а што је већа температура улазног ваздуха, то је мања стабилна снага. Када је температура површине ПТЦ керамичког грејног елемента иста као и температура улазног ваздуха током сувог печења без ваздуха, снага грејања је у основи 0, што указује да нема даљег грејања. Дакле, површинска температура ПТЦ керамичког грејног елемента током сувог печења без ваздуха је увек виша од улазне температуре за више од 20 степени, иначе се не може загрејати. Што је мања разлика између температуре површине и температуре улазног ваздуха ПТЦ керамичког грејног елемента током сувог печења без ваздуха, то је мања густина снаге грејања, већа је потребна запремина и већи трошак.

Када излазна температура грејача не може да достигне потребну високу температуру, да би се повећала излазна температура, потребно је поставити други ПТЦ грејач ваздуха дуж правца ветра. У овом тренутку, први грејач у близини вентилатора има већу излазну снагу; Улазна температура другог грејача даље од вентилатора је већа, тако да ће снага бити много нижа, а стабилна снага је често мања од 50% првог грејача.

Што је већа температура површине ПТЦ керамичког грејног елемента током сувог печења без ваздуха, то је већа снага грејања. Међутим, повећање температуре површине ПТЦ керамичког грејног елемента доводи до повећања слабљења снаге грејања током времена, повећања шансе за квар ПТЦ грејног елемента, смањења својстава као што су лепак, жица и изолациони слој, попуштање алуминијумска шкољка и смањење поузданости грејача.

3.3 Слабљење снаге.

Главни фактори који утичу на слабљење снаге ПТЦ грејача ваздуха су: повећана отпорност ПТЦ керамичких грејних елемената, лабав лепак и лабави алуминијумски радијатори. Неки произвођачи ПТЦ-а производе ПТЦ са месечном излазном снагом од преко 30%, тако да је веома важно одабрати висококвалитетне ПТЦ. Приликом куповине ПТЦ грејача ваздуха потребно је тестирати слабљење снаге.

Слабљење снаге је у позитивној корелацији са температуром површине ПТЦ керамичког грејног елемента. Што је температура површине виша, отпор ПТЦ грејног елемента се повећава, лепак се лакше олабави, алуминијумски радијатор се лакше олабави, а слабљење снаге је веће. Ако се ПТЦ грејни елемент са температуром површине изнад 250 степени користи као грејач ваздуха, а укључује се без ветра, лепак ће постепено опадати у чврстоћи и олабавити се након 200 сати. То јест, смањење температуре површине ПТЦ грејног елемента може смањити слабљење снаге, али ће се повећати запремина грејача ваздуха, а такође ће се повећати и трошкови.


3.4 Сценарији примене.

Грејање или сушење одеће, обуће, руку, средстава за сушење, чаја и пољопривредних производа топлом ваздухом, грејање или сушење ормана, ормара за књиге, ормара за ципеле, соба, купатила, фабрика, тржних центара, складишта, електричних контролних ормана, брзих вагони возова, електрична опрема и складиште, пећи тунелског типа, грејање на компримовани ваздух и оптерећења батерија.

Стабилна снага грејања може да се креће од 100В до 10КВ. Ако је снага једног грејача мања, то може смањити квар и побољшати стопу квалификација. Ако је потребна већа снага, може се користити више грејача. Радни напон је 12В~420В, могу се користити и АЦ и ДЦ. Када је радни напон низак, и импулсна струја и стабилна струја ће бити велике, тако да је најбоље да не користите низак напон када је потребна велика снага.

Предности електричног фена за косу са врућом жицом су нижа цена, виша излазна температура и мањи волумен. Постојећи проблеми: Прво, након што га користите током одређеног временског периода, отпорност на напон изолације, струја цурења и отпор изолације премашују стандард; Друго, струја се не може укључити без ветра. Ако вентилатор престане да ради, ваздушни канал је блокиран, а уређај за заштиту температуре не ради, грејач ће прегорети због прегревања без ветра, па чак и оштетити околне материјале, што ће довести до пожара; Треће, након дуготрајног рада, електрична грејна жица може оксидирати и изгорети, што утиче на њен животни век и чак изазива цурење; Четврто, када се запаљиве материје залепе за грејач, то може изазвати сагоревање.

ПТЦ грејачи ваздуха могу да превазиђу недостатке електричних жичаних грејача, са одличним и стабилним отпором на напон изолације, струјом цурења и отпором изолације. Могу се укључити без ветра, аутоматски заштићени, неће се запалити или сагорети и имају дуг век трајања. Међутим, ако је квалитет производње ПТЦ грејача лош, могу се појавити и проблеми: прво, ПТЦ керамичко тело се поквари и изгори, узрокујући кратки спој и сагоревање изолационог слоја; Друго, снага грејања опада са повећањем времена коришћења и не може да достигне очекивани радни век. Неки произвођачи ПТЦ грејача користе материјале ниског квалитета како би смањили трошкове производње, а процес производње се не може стриктно контролисати, без тестирања животног века. Не могу сви произвођачи ПТЦ-а да гарантују квалитет својих ПТЦ грејача. Контрола слабљења снаге, тачности снаге, импулсне струје, напонског отпора, перформанси изолације и поузданости употребе варира међу произвођачима ПТЦ-а. Стога произвођаче ПТЦ-а треба пажљиво одабрати како би се осигурао поуздан квалитет.info-908-902

Pošalji upit

Можда ти се такође свиђа