Lze regulovat rychlost ohřevu ohřívače vzduchu
Zanechat vzkaz
Lze regulovat rychlost ohřevu ohřívače vzduchu
V poslední době se mnoho přátel radilo o ohřívačích vzduchu a většina dotazů je, zda je ohřívač vzduchu energeticky úsporný a zda lze upravit rychlost ohřevu? Se zvyšující se teplotou ohřívače vzduchu roste viskozita vzduchu, klesá Reynoldsovo číslo plynu, slábne intenzita přenosu tepla, zvyšuje se povrchová teplota ohřívače vzduchu a zvyšují se tepelné ztráty.
Jak tedy ovládat rychlost ohřívače vzduchu? Tento problém závisí na konstrukci ohřívače vzduchu. Výrobce ohřívače vzduchu může změnit pouze frekvenci komunikace, čímž se změní rychlost motoru. Ohřívač vzduchu se neotáčí a frekvence ohřívače vody neřídí rychlost ohřevu. Máme dvě relativně jednoduché metody. Transformátor má malou změnu napětí, což má výhodu víceúrovňové regulace. Nevýhodou je, že struktura obvodu je poměrně složitá a výrobní náklady jsou vysoké. Půlvlnný usměrňovač se používá ke změně hodnoty střídavého proudu za účelem dosažení cíle změny topného výkonu a rychlosti ohřevu. Tato metoda má jednoduchou obvodovou strukturu a snadno se ovládá. Rychlost ohřevu ohřívače vzduchu je hlavně taková, což by mělo být rozumné.
Výhody a nevýhody ohřívačů vzduchu ve srovnání s vodními chladiči
Vodní chladič má malý koeficient teplosměnného filmu na straně vzduchu a vyžaduje instalaci větší teplosměnné plochy; Chladicí účinek je značně ovlivněn okolní teplotou; Vysoký hluk atd.
Je vidět, že chlazení vzduchem je zvláště vhodné v oblastech s nedostatkem vody, problémy s dodávkou vody, vysokými náklady na odběr vody nebo v oblastech se silným usazováním vodního kamene a korozí při vodním chlazení. Obecně je výhodné používat chlazení vzduchem za následujících podmínek (splňujících 4-5 položek):
(1) Rozdíl mezi výstupní teplotou horké tekutiny a vstupní teplotou vzduchu je větší než 15 stupňů.
(2) Výstupní teplota horké tekutiny je větší než 50-60 stupňů a její povolený rozsah kolísání je větší než 3-5 stupňů.
(3) Návrhová teplota vzduchu je nižší než 38 stupňů.
(4) Efektivní logaritmický střední teplotní rozdíl je větší nebo roven 40 stupňům.
(5) Koeficient prostupu tepla tepelné tekutiny uvnitř potrubí je menší než 2300 W/(㎡· stupeň).
(6) Bod tuhnutí horké tekutiny je pod 0 stupněm.
(7) Přípustná tlaková ztráta horké kapaliny na straně potrubí je větší než 10 kPa a návrhový tlak je vyšší než 100 kPa.
Avšak v mnoha aplikacích, kde je výstupní teplota horkých kapalin velmi nízká, není použití samotného vzduchového chladiče proveditelné. K řešení této situace lze použít vzduchový chladič následovaný vodním chladičem. Nejvhodnější bod zlomu teploty pro chlazení vzduchem a chlazení vodou (vztahuje se na teplotu, při které médium opouští chladič vzduchu a vstupuje do chladiče vody) je určen celkovým ekonomickým plánem konkrétního inženýrského projektu. Závisí to na ceně zařízení ohřívače vzduchu a vodního chladiče, celkových nákladech na použití vody a nákladech na energii.
Www.superbheater.com







