Vai var kontrolēt gaisa sildītāja sildīšanas ātrumu
Atstāj ziņu
Vai var kontrolēt gaisa sildītāja sildīšanas ātrumu
Pēdējā laikā daudzi draugi ir konsultējušies par gaisa sildītājiem, un lielākā daļa jautājumu ir par to, vai gaisa sildītājs taupa enerģiju un vai var regulēt apkures ātrumu? Paaugstinoties gaisa sildītāja temperatūrai, palielinās gaisa viskozitāte, samazinās gāzes Reinoldsa skaitlis, vājinās siltuma pārneses intensitāte, paaugstinās gaisa sildītāja virsmas temperatūra un palielinās siltuma zudumi.
Tātad, kā kontrolēt gaisa sildītāja ātrumu? Šis jautājums ir atkarīgs no gaisa sildītāja struktūras. Gaisa sildītāja ražotājs var mainīt tikai sakaru biežumu, kas mainīs motora ātrumu. Gaisa sildītājs negriežas, un ūdens sildītāja frekvence nekontrolē sildīšanas ātrumu. Mums ir divas salīdzinoši vienkāršas metodes. Transformatoram ir neliela sprieguma maiņa, kuras priekšrocība ir daudzlīmeņu regulēšana. Trūkums ir tāds, ka ķēdes struktūra ir salīdzinoši sarežģīta un ražošanas izmaksas ir augstas. Pusviļņu taisngriezis tiek izmantots, lai mainītu maiņstrāvas vērtību, lai sasniegtu mērķi mainīt apkures jaudu un sildīšanas ātrumu. Šai metodei ir vienkārša shēmas struktūra, un to ir viegli izmantot. Gaisa sildītāja sildīšanas ātrums galvenokārt ir šāds, kam vajadzētu būt saprātīgam.
Gaisa sildītāju priekšrocības un trūkumi salīdzinājumā ar ūdens dzesētājiem
Ūdens dzesētājam ir mazs siltuma pārneses plēves koeficients gaisa pusē un nepieciešams uzstādīt lielāku siltuma pārneses laukumu; Dzesēšanas efektu lielā mērā ietekmē apkārtējā temperatūra; Augsts troksnis utt.
Var redzēt, ka gaisa dzesēšana ir īpaši piemērota apgabalos ar ūdens trūkumu, ūdens apgādes grūtībām, augstām ūdens ieguves izmaksām vai apgabalos, kur ūdens dzesēšanas laikā ir spēcīga zvīņošanās un korozija. Parasti ir izdevīgi izmantot gaisa dzesēšanu šādos apstākļos (atbilst 4-5 vienumiem):
(1) Starpība starp karstā šķidruma izplūdes temperatūru un gaisa ieplūdes temperatūru ir lielāka par 15 grādiem.
(2) Karstā šķidruma izplūdes temperatūra ir lielāka par 50-60 grādiem, un tās pieļaujamais svārstību diapazons ir lielāks par 3-5 grādiem.
(3) Gaisa projektētā temperatūra ir zemāka par 38 grādiem.
(4) Efektīvā logaritmiskā vidējā temperatūras starpība ir lielāka vai vienāda ar 40 grādiem.
(5) Caurules iekšpusē esošā termiskā šķidruma siltuma pārneses koeficients ir mazāks par 2300 W/(㎡· grāds).
(6) Karstā šķidruma sasalšanas temperatūra ir zemāka par 0 grādu.
(7) Pieļaujamais karstā šķidruma spiediena kritums caurules pusē ir lielāks par 10 kPa, un projektētais spiediens ir lielāks par 100 kPa.
Tomēr daudzos lietojumos, kur karsto šķidrumu izplūdes temperatūra ir ļoti zema, nav iespējams izmantot tikai gaisa dzesētāju. Lai atrisinātu šo situāciju, var izmantot gaisa dzesētāju, kam seko ūdens dzesētājs. Piemērotāko temperatūras pagrieziena punktu gaisa dzesēšanai un ūdens dzesēšanai (kas attiecas uz temperatūru, kurā vidējais šķidrums iziet no gaisa dzesētāja un nonāk ūdens dzesētājā) nosaka konkrēta inženierprojekta kopējais ekonomiskais plāns. Tas ir atkarīgs no gaisa sildītāja un ūdens dzesētāja aprīkojuma izmaksām, kopējām ūdens izmantošanas izmaksām un enerģijas izmaksām.
Www.superbheater.com







