Elektriskās apkures stieples darbības princips un priekšrocības
Atstāj ziņu
Elektriskās apkures stieples darbības princips un priekšrocības
Elektriskās apkures sakausējumus var aptuveni iedalīt:
1. Niķeļa hroma sakausējums ar austenīta struktūru;
2. Dzelzs hroma alumīnija sakausējums ar ferīta struktūru.
Šiem divu veidu sakausējumiem ir ievērojami atšķirīgas īpašības to atšķirīgās organizatoriskās struktūras dēļ. Tomēr kā elektriskās apkures sakausējuma materiāliem katram ir daudz priekšrocību, tāpēc tos plaši ražo un izmanto dažādās valstīs.
1, niķeļa hroma elektriskās apkures sakausējums
1. Augstas temperatūras izturība. Niķeļa hroma sakausējuma izturība augstā temperatūrā ir augstāka nekā dzelzs hroma alumīnija sakausējuma izturība, un to nav viegli deformēt, ja to lieto augstā temperatūrā. Komponentu izkārtojumam ir plašs iespēju klāsts.
2. Tā plastika saglabājas laba pēc ilgstošas lietošanas. Pēc ilgstošas lietošanas niķeļa hroma sakausējums pēc atdzesēšanas nekļūs trausls, tāpēc sildelements ir uzticamāks lietošanā un viegli salabojams pēc bojājumiem.
3. Augsta izstarojuma spēja. Pilnībā oksidēta niķeļa hroma sakausējuma starojuma ātrums ir lielāks nekā dzelzs hroma alumīnija sakausējumam. Tāpēc, ja virsmas slodze ir vienāda, niķeļa hroma sakausējuma komponentu temperatūra ir nedaudz zemāka nekā dzelzs hroma alumīnija sakausējuma temperatūra.
4. Nemagnētisks. Niķeļa hroma sakausējums nav magnētisks, kas ir vairāk piemērots dažiem instrumentiem, ko izmanto zemā temperatūrā. Dzelzs hroma alumīnija sakausējumam jābūt virs 600 grādiem, lai tas nebūtu magnētisks.
5. Laba izturība pret koroziju. Niķeļa hroma sakausējums ir izturīgāks pret koroziju nekā neoksidēts dzelzs hroma alumīnija sakausējums (izņemot sēru saturošas atmosfēras un noteiktas kontrolējamas atmosfēras).
2, dzelzs hroma alumīnija elektriskās apkures sakausējums
1. Augsta temperatūra, ja to izmanto atmosfērā. Dzelzs hroma alumīnija elektriskās sildīšanas stieples 0Cr27AL7Mo2 maksimālā darba temperatūra var sasniegt 1400 grādus, savukārt niķeļa hroma stieples Cr20Ni80 maksimālā darba temperatūra ir 1200 grādi.
2. Ilgs kalpošanas laiks. Ja to pašu lieto augstākā temperatūrā atmosfērā, dzelzs hroma alumīnija kalpošanas laiks var būt 2-4 reizes ilgāks nekā niķeļa hromam.
3. Liela virsmas slodze. Pateicoties augstajai temperatūrai un ilgajam kalpošanas laikam, ko pieļauj dzelzs hroma alumīnija sakausējums, komponentu virsmas slodze var būt arī lielāka, kas ne tikai paātrina temperatūras paaugstināšanos, bet arī ietaupa sakausējuma materiālus.
4. Laba antioksidanta veiktspēja. Al2O3 oksīda plēvei, kas veidojas uz dzelzs hroma alumīnija sakausējuma virsmas, ir blīva struktūra un laba saķere ar pamatni, kas nav viegli izkliedējama un rada piesārņojumu. Turklāt Al2O3 augstā pretestība un kušanas temperatūra nosaka, ka Al2O3 oksīda plēvei ir lieliska oksidācijas izturība. Arī pretkarburēšanas veiktspēja ir labāka nekā Cr2O3, kas rodas uz niķeļa hroma sakausējuma virsmas.
5. Mazs īpatnējais svars. Dzelzs hroma alumīnija sakausējuma īpatnējais svars ir mazāks nekā niķeļa hroma sakausējuma īpatnējais svars, kas nozīmē, ka, izmantojot dzelzs hroma alumīniju, lai izgatavotu līdzvērtīgas sastāvdaļas, tiek ietaupīts materiāls vairāk nekā izmantojot niķeļa hromu.
6. Augsta elektriskā pretestība. Dzelzs hroma alumīnija sakausējuma pretestība ir augstāka nekā niķeļa hroma sakausējuma pretestība. Izstrādājot komponentus, var izvēlēties leģētus materiālus ar lielākām specifikācijām un diametriem, kas ir izdevīgi komponentu kalpošanas laika pagarināšanai, īpaši smalku sakausējumu stieplēm.
7. Laba sēra izturība. Dzelzim, hromam un alumīnijam ir laba korozijas izturība pret sēru saturošām atmosfērām un virsmām, kas piesārņotas ar sēru saturošām vielām, savukārt niķeļa hroma lietošana var izraisīt smagu koroziju.
8. Cena ir lēta. Dzelzs hroma alumīnijs ir salīdzinoši lētāks nekā niķeļa hroms, jo tajā trūkst niķeļa.
www.superbheater.com







