Головна - Знання - Подробиці

Чи можна регулювати швидкість нагріву повітронагрівача

Чи можна регулювати швидкість нагріву повітронагрівача

Останнім часом багато знайомих радиться з приводу повітронагрівачів, і більшість запитань полягає в тому, чи енергозберігає повітронагрівач і чи можна регулювати швидкість нагріву? З підвищенням температури повітронагрівача збільшується в'язкість повітря, зменшується число Рейнольдса газу, послаблюється інтенсивність теплообміну, підвищується температура поверхні повітронагрівача і збільшуються втрати тепла.

Так як контролювати швидкість роботи повітронагрівача? Це питання залежить від конструкції повітронагрівача. Виробник повітронагрівача може змінити лише частоту зв'язку, яка змінить швидкість двигуна. Повітронагрівач не обертається, а частота водонагрівача не контролює швидкість нагріву. У нас є два відносно простих методу. Трансформатор має малу зміну напруги, що має перевагу багаторівневого регулювання. Недоліком є ​​те, що структура схеми є відносно складною, а вартість виробництва висока. Напівхвильовий випрямляч використовується для зміни значення змінного струму з метою досягнення мети зміни потужності нагріву та швидкості нагріву. Цей метод має просту схемну структуру та простий у експлуатації. Швидкість нагріву повітронагрівача в основному така, що має бути розумним.

Переваги та недоліки повітронагрівачів порівняно з водяними охолоджувачами

Водяний кулер має невеликий коефіцієнт тепловіддачі плівки на стороні повітря і вимагає встановлення більшої площі теплообміну; На ефект охолодження сильно впливає температура навколишнього середовища; Високий рівень шуму та ін.

Можна побачити, що повітряне охолодження особливо придатне в районах з дефіцитом води, труднощами з водопостачанням, високими витратами на видобуток води або в областях із сильним утворенням накипу та корозією у водяному охолодженні. Загалом корисно використовувати повітряне охолодження за таких умов (задовільно 4-5 елементів):

(1) Різниця між температурою гарячої рідини на виході та температурою повітря на вході перевищує 15 градусів.

(2) Температура гарячої рідини на виході перевищує 50-60 градусів, а її допустимий діапазон коливань перевищує 3-5 градусів.

(3) Розрахункова температура повітря нижче 38 градусів.

(4) Ефективна логарифмічна середня різниця температур більше або дорівнює 40 градусам.

(5) Коефіцієнт теплопередачі теплоносія всередині труби становить менше 2300 Вт/(㎡· градус).

(6) Температура замерзання гарячої рідини нижче 0 градусів.

(7) Допустимий перепад тиску гарячої рідини на стороні труби перевищує 10 кПа, а розрахунковий тиск перевищує 100 кПа.

Однак у багатьох сферах застосування, де температура гарячих рідин на виході дуже низька, використання одного повітряного охолоджувача неможливе. Щоб вирішити цю ситуацію, можна використовувати повітряний охолоджувач, а потім водяний охолоджувач. Найбільш відповідна точка повороту температури для повітряного та водяного охолодження (що стосується температури, при якій рідина середовища залишає повітроохолоджувач і надходить у водяний охолоджувач) визначається загальним економічним планом конкретного інженерного проекту. Це залежить від вартості обладнання повітронагрівача та водоохолоджувача, загальної вартості використання води та вартості електроенергії.


Www.superbheater.comwwwsuperbheatercom

Послати повідомлення

Вам також може сподобатися