Dom - znanje - Podrobnosti

Ali je mogoče nadzorovati hitrost ogrevanja grelnika zraka

Ali je mogoče nadzorovati hitrost ogrevanja grelnika zraka

V zadnjem času se je veliko prijateljev posvetovalo o grelnikih zraka, največ vprašanj pa je, ali je grelnik zraka varčen in ali je mogoče prilagoditi hitrost ogrevanja? Ko se temperatura grelnika zraka poveča, se viskoznost zraka poveča, Reynoldsovo število plina se zmanjša, intenzivnost prenosa toplote oslabi, površinska temperatura grelnika zraka se poveča in toplotne izgube se povečajo.

Kako torej nadzorovati hitrost grelnika zraka? Ta težava je odvisna od strukture grelnika zraka. Proizvajalec grelnika zraka lahko spremeni samo frekvenco komunikacije, kar bo spremenilo hitrost motorja. Grelnik zraka se ne vrti, frekvenca grelnika vode pa ne uravnava hitrosti ogrevanja. Imamo dve relativno enostavni metodi. Transformator ima majhno spremembo napetosti, kar ima prednost večstopenjske regulacije. Pomanjkljivost je, da je struktura vezja relativno zapletena in so proizvodni stroški visoki. Polvalovni usmernik se uporablja za spreminjanje vrednosti izmeničnega toka z namenom doseganja cilja spreminjanja ogrevalne moči in hitrosti ogrevanja. Ta metoda ima preprosto strukturo vezja in je enostavna za uporabo. Hitrost ogrevanja grelnika zraka je v glavnem taka, kar bi moralo biti razumno.

Prednosti in slabosti grelnikov zraka v primerjavi z vodnimi hladilniki

Vodni hladilnik ima majhen koeficient toplotne prevodnosti na zračni strani in zahteva vgradnjo večje površine toplotnega prenosa; Na učinek hlajenja močno vpliva temperatura okolja; Visok hrup itd.

Vidimo lahko, da je zračno hlajenje še posebej primerno na območjih s pomanjkanjem vode, težavami pri oskrbi z vodo, visokimi stroški črpanja vode ali območjih z močnim nabiranjem vodnega kamna in korozijo pri vodnem hlajenju. Na splošno je koristno uporabljati zračno hlajenje pod naslednjimi pogoji (zadovoljuje 4-5 postavk):

(1) Razlika med izhodno temperaturo vroče tekočine in vstopno temperaturo zraka je večja od 15 stopinj.

(2) Izhodna temperatura vroče tekočine je višja od 50-60 stopinj, njeno dovoljeno območje nihanja pa je večje od 3-5 stopinj.

(3) Načrtovana temperatura zraka je pod 38 stopinj.

(4) Efektivna logaritemska povprečna temperaturna razlika je večja ali enaka 40 stopinj.

(5) Koeficient prenosa toplote toplotne tekočine znotraj cevi je manjši od 2300 W/(㎡· stopinja).

(6) Zmrzišče vroče tekočine je pod 0 stopinjo.

(7) Dovoljeni padec tlaka vročega fluida na strani cevi je večji od 10 kPa, projektni tlak pa je nad 100 kPa.

Vendar v mnogih aplikacijah, kjer je izhodna temperatura vročih tekočin zelo nizka, uporaba samega zračnega hladilnika ni izvedljiva. Za reševanje te situacije lahko uporabite zračni hladilnik, ki mu sledi vodni hladilnik. Najprimernejša temperaturna prelomnica za zračno hlajenje in vodno hlajenje (nanaša se na temperaturo, pri kateri tekočina medija zapusti zračni hladilnik in vstopi v vodni hladilnik) je določena s splošnim ekonomskim načrtom določenega inženirskega projekta. Odvisno je od stroškov opreme grelnika zraka in hladilnika vode, skupnih stroškov uporabe vode in stroškov električne energije.


Www.superbheater.comwwwsuperbheatercom

Pošlji povpraševanje

Morda vam bo všeč tudi