Mājas - Zināšanas - Informācija

Keramikas radiācijas sildītājs katalītiskajai krāsnij

Keramikas radiācijas sildītājs katalītiskajai krāsnij

Materiāls: zviedru KANTHAL apkures stieple, Pekinas Shougang apkures stieple, korunda keramika

Apstrādes pielāgošana: Jā

Jauda: 90V 6KW

Galvenie lietojumi: rūpnieciskais karstā gaisa ventilators, karstā gaisa cauruļvads, karstā gaisa krāsns, gaiss, alumīnija kausēšana, termiskā apstrāde, izplūdes gāzes apstrāde, šķīdums

Produkta sertifikācija: ISO9001, CE, RoHS, SGS

Maksimālā temperatūras izturība: 1200 grādi

Elektriskās sildīšanas starojuma caurules iekšējo serdi veido pretestības vadi un keramikas atbalsta kronšteini, kas metināti U formas aksiālā izkārtojuma galā. Starp iekšējo serdi un ārējo aizsarguzmavu nav ekranēšanas, un siltuma izkliede ir laba. Elektriskā sildīšanas starojuma caurule ar nominālo darba temperatūru 1000 grādi pēc Celsija ir izgatavota no Cr20Ni80 vai 0Cr21Al6Nb pretestības stieples, un virsmas darba temperatūra var sasniegt 1200 grādus pēc Celsija. Elektriskā sildīšanas starojuma caurules maksimālā darba temperatūra, izmantojot šo materiālu, var sasniegt 1000 grādus pēc Celsija, un atbalsta rāmis ir izgatavots no augstas alumīnija keramikas detaļām. Ārējā aizsarguzmava ir auksti stiepta bezšuvju plānsienu karstumizturīga tērauda caurule, kas izgatavota no 1Cr25Ni20Si2 vai 1Cr25Ni35Si2. Materiālam ir laba augstas temperatūras oksidācijas izturība, augsta augstas temperatūras šļūdes izturība un noteikta pretkarburizācijas veiktspēja. Šīs starojuma caurules konstrukcijai un materiāla izvēlei ir augsts drošības koeficients.

Elektriskā sildīšanas starojuma caurule ar nominālo darba temperatūru 1200 grādi, pretestības stieples materiāls ir 0Cr27Al7Mo2, un virsmas darba temperatūra var sasniegt 1400 grādus. Elektriskā sildīšanas starojuma caurules maksimālā īslaicīgā darba temperatūra, izmantojot šo materiālu, ir 1250 grādi, un atbalsta rāmis ir izgatavots no tērauda nefrīta porcelāna. Ārējā aizsarguzmava ir auksti stiepta bezšuvju plānsienu karstumizturīga tērauda caurule, kas izgatavota no Fe Ni Cr Al Re sakausējuma. Šim materiālam ir īpaši augsta oksidācijas pretestība un tas var ilgstoši darboties 1300 grādu temperatūrā pēc Celsija oksidējošā atmosfērā, savukārt īslaicīga oksidācijas pretestība ir 1360 grādu temperatūrā pēc Celsija. Piemērots darbam augstā temperatūrā, zemā skābekļa daļējā spiedienā un vidēs, kas satur S un C.

Mūsu rūpnīcā izstrādātās un ražotās elektriskās apkures starojuma caurules kalpo ne tikai kā palīgiekārtas dažādiem sadzīves termiskās apstrādes iekārtu ražotājiem, bet arī var tikt izmantotas nestandarta izstrādājumu sildītāju izpētei, projektēšanai un ražošanai. Atbilstoši lietošanas situācijai tās var iedalīt: karstumizturīgās tērauda bezšuvju caurulēs, plākšņu gredzenmetinātās caurulēs, centrbēdzes liešanas caurulēs un nemetāliskās uzmavas.

Elektriskās apkures starojuma caurules jauda un virsmas slodze

Virsmas slodze attiecas uz elektriskās jaudas vērtību, ko sedz elektriskā sildelementa virsmas laukums. Jo augstāka ir materiāla virsmas slodzes intensitāte, jo īsāks tā kalpošanas laiks, bet mazāks patēriņš. Tāpēc ir saprātīgi jāizvēlas komponentu termiskās slodzes intensitāte, lai elektriskās apkures komponentiem būtu visaptveroša augsta siltuma efektivitāte, ilgs kalpošanas laiks un materiālu taupīšana. Aprēķinu soļi ir šādi:

(1) Aprēķiniem nepieciešamie pamatdati

Maksimālā darba temperatūra t ( grādi )

Apkures jauda P (W)

Komponenta darba spriegums U (V)

Apkures zonas garums L (m)

(2) Pamatojoties uz pamatdatiem un kopā ar elektriskā sildelementa darba apstākļiem, nosaka izmantojamo elektriskās sildīšanas sakausējumu.

(3) Pamatojoties uz noteikto izmantoto elektriskās apkures sakausējuma numura zīmi un atsaucoties uz zināmiem datiem, pretestības temperatūras korekcijas koeficientu Ct var iegūt, atsaucoties uz pievienoto tabulu.

(4) Aprēķiniet materiāla kopējo pretestību =U2 Ct/P

(5) Aprēķiniet materiāla pretestību Rm=R/L uz metru, novērtējiet materiāla diametru D, pamatojoties uz elektriskās sildīšanas sakausējuma materiāla īpašībām, un pēc tam aprēķiniet elektriskā sildelementa kopējo laukumu FO.

(6) Pēc ω= No P/FO iegūto materiālu tabula


www.superbheater.comwwwsuperbheatercom

Nosūtīt pieprasījumu

Jums varētu patikt arī