Hlavní výhody a nevýhody řady slitin železa a hliníku:
Zanechat vzkaz
Hlavní výhody a nevýhody řady slitin železa a hliníku:
Výhody: Železo chrom hliníková elektrická topná slitina má vysokou provozní teplotu, s maximální provozní teplotou až 1400 stupňů Celsia (0Cr21A16Nb, 0Cr27A17Mo2 atd.), dlouhá životnost, vysoký povrch zatížení, dobrá odolnost proti oxidaci, vysoký odpor a nízká cena.
Nevýhody: Především kvůli nízké pevnosti při vysokých teplotách se s rostoucí teplotou používání zvyšuje plasticita a součásti jsou náchylné k deformaci a nelze je snadno ohýbat a opravovat.
Hlavní výhody a nevýhody řady nikl-chromových elektrických topných slitin:
Výhody: Pevnost při vysoké teplotě je vyšší než pevnost železa a hliníku a není snadné ji deformovat při použití při vysokých teplotách. Jeho struktura se nedá snadno změnit, má dobrou plasticitu, snadno se opravuje, má vysokou radiační rychlost, žádný magnetismus, silnou odolnost proti korozi a dlouhou životnost.
Nevýhody: Vzhledem k použití vzácných niklových kovových materiálů je cena této řady produktů několikanásobně vyšší než cena železa a hliníku a teplota použití je nižší než u železa a hliníku.
Několik faktorů, které ovlivňují funkci ohřívače vzduchu:
1. Zvýšení rychlosti vstupního průtoku plynu elektrického ohřívače vzduchu může posílit přenos tepla prouděním elektrického ohřívače vzduchu a zároveň snížit vnější teplotu elektrického topného tělesa uvnitř ohřívače vzduchu. Tím se nejen prodlouží životnost elektrického topného tělesa v ohřívači vzduchu, ale také se sníží tepelné ztráty elektrického ohřívače vzduchu. Proto se výkon vzduchového výměníku tepla zlepšil, ale pokud je rychlost příliš velká, tlaková ztráta se prudce zvyšuje, což nepovede ke zlepšení topného výkonu.
Pokud ostatní podmínky zůstanou nezměněny a vnější zátěž se změní, teplota stěny elektrického topného tělesa v ohřívači vzduchu se bude měnit přímočaře. Při zvýšení vnější zátěže se zvýší teplota stěny elektrického topného tělesa, což sníží životnost elektrického topného tělesa v ohřívači vzduchu. Pokud je však vnější zatížení příliš malé a teplota stěny příliš nízká, výkon výměníku ohřívače vzduchu se sníží, takže výběr vnějšího zatížení elektrického topného tělesa v ohřívači vzduchu je poměrně důležitý.
Když se konečná teplota T2 vzduchu v ohřívači vzduchu zvýší, v důsledku přidání viskozity vzduchu se Reynoldsovo číslo plynu sníží, což má za následek snížení intenzity přenosu tepla konvekcí. Povrchová teplota elektrického topného tělesa v ohřívači vzduchu se současně zvyšuje, což způsobuje ztráty a přidávání tepla a následně snižuje výkon tepelného výměníku. Když se T2 posune příliš dopředu, teplota na povrchu elektrického topného tělesa se také výrazně zvýší, takže to není přijatelné pro obecné elektrické topné články. Proto je přidání T2 obecně omezeno funkcí tepelného odporu dat elektrického topného prvku v ohřívači vzduchu.
Www.superbheater.com







