Výpočet topného výkonu má následující tři aspekty:
Zanechat vzkaz
Výpočet topného výkonu má následující tři aspekty:
● Napájení během provozu ● Napájení při spouštění ● Tepelné ztráty v systému
Všechny výpočty by měly být brány v úvahu v nejhorším případě:
● Nejnižší okolní teplota ● Nejkratší provozní cyklus
● Maximální provozní teplota ● Maximální hmotnost topného média (maximální průtok protékajícího média)
Kroky pro výpočet výkonu ohřívače
Nakreslete vývojový diagram procesu ohřevu na základě procesu (bez použití tvaru materiálu a specifikací).
Vypočítejte teplo potřebné pro proces.
Vypočítejte teplo a čas potřebný pro spuštění systému.
Překreslete vývojový diagram procesu ohřevu, zvažte vhodné bezpečnostní faktory a určete celkový výkon ohřívače.
Určete materiál pláště a hustotu výkonu topného článku.
Určete tvar, velikost a množství ohřívače.
Určete napájení a řídicí systém ohřívače.
Přijetím konstrukce cirkulace konvekčního vzduchu může nezávisle seskupovat řízení teploty a cirkulovat vzduch, což zajišťuje rovnoměrnou a stabilní teplotu uvnitř pece a jednoduchou obsluhu
Horní část topné zóny je vybavena ventilačním motorem, uprostřed podšitá izolační vatou, plně automatická konstantní teplota, nastavitelná až do 300 stupňů Celsia a plynule nastavitelná pomocí redukce a frekvenčního měniče
Vhodné pro dehydrataci kůže v galvanickém průmyslu, dehydrataci hardwarových dílů, předehřívání před namáčením prášku, povrchové lakování a sušení atd.
Součást by měla vydržet 1000 cyklů testování tepelné odolnosti za specifikovaných testovacích podmínek a testovacího napětí bez poškození; Při zkušebním napětí by doba, po kterou součástka stoupne z okolní teploty na zkušební teplotu, neměla přesáhnout 15 minut; Dalším problémem je odchylka jmenovitého výkonu: za dostatečných podmínek ohřevu by odchylka jmenovitého výkonu součásti neměla překročit následující stanovený rozsah; ± 10 % pro součásti s jmenovitým výkonem menším nebo rovným 100 W. Pro součásti s jmenovitým výkonem vyšším než 100 W je to +5 % až -10 % nebo 10 W, podle toho, která hodnota je vyšší; Izolační odpor je také velmi důležitou součástí: při tovární kontrole by izolační odpor za studena neměl být menší než 50M Ω. Po zkoušce těsnění by izolační odpor po dlouhodobém skladování nebo používání neměl být menší než M Ω. Tepelný izolační odpor při pracovní teplotě by neměl být nižší než vypočtená hodnota ve vzorci, ale minimum by nemělo být menší než 1M Ω; Konečně pevnost izolace odolávající napětí: součást by měla být udržována po dobu 1 minuty za specifikovaných zkušebních podmínek a zkušebního napětí, bez jakéhokoli přeskoku nebo jevu průrazu; Počkej chvíli.
Www.superbheater.com







