Dom - znanje - Podrobnosti

Princip in funkcija PTC grelnika

PTC grelec
PTC grelnik, znan tudi kot PTC grelni element, je sestavljen iz PTC keramičnega grelnega elementa in aluminijaste cevi. Ta vrsta PTC grelnika ima prednosti nizke toplotne odpornosti in visoke učinkovitosti prenosa toplote, zaradi česar je samodejni električni grelnik s konstantno temperaturo in varčevanje z energijo. Pomembna lastnost je njegova varnostna učinkovitost. Pri nobeni uporabi ne bo pojava "pordelosti" površine, kot so električni grelni cevni grelniki, ki lahko povzroči varnostne nevarnosti, kot so opekline in požari.

Sestavljen je iz pocinkane zunanje tlačne plošče, valovite vzmetne plošče iz nerjavečega jekla, pocinkane notranje tlačne plošče, enoslojnega aluminijastega hladilnega telesa, PTC hladilnega telesa, dvoslojnega aluminijastega hladilnega telesa, ponikljanega terminala bakrene elektrode in visokotemperaturne plastike PPS ovoj elektrode. Zaradi uporabe valovitih reber za odvajanje toplote v obliki črke U je ta izdelek izboljšal svojo stopnjo odvajanja toplote, skupaj s prednostmi lepila in mehanskimi ter v celoti upošteva različne toplotne in električne pojave PTC grelnih elementov med delovanjem. Njegova močna povezovalna sila, odlična toplotna prevodnost in odvajanje toplote, visoka učinkovitost ter varnost in zanesljivost. Ta vrsta PTC grelnika ima prednosti nizke toplotne odpornosti in visoke učinkovitosti prenosa toplote, zaradi česar je samodejni električni grelnik s konstantno temperaturo in varčevanje z energijo. Ena od njegovih pomembnih lastnosti je njegova varnostna učinkovitost, to pomeni, da ko ventilator ne deluje in preneha delovati, bo moč grelnika PTC samodejno močno padla zaradi nezadostnega odvajanja toplote. V tem času se površinska temperatura grelnika vzdržuje okoli Curiejeve temperature (običajno okoli 250 stopinj), da ne pride do pojava "pordelosti" na površini električnih grelnih cevnih grelnikov.

Princip PTC grelnika
PTC termistor s konstantnim temperaturnim gretjem ima značilnost konstantnega temperaturnega gretja. Njegovo načelo je, da se PTC termistor po polnjenju sam segreje in povzroči, da vrednost upora vstopi v območje skoka. Površinska temperatura termistorja PTC pri ogrevanju s konstantno temperaturo bo ostala konstantna, kar je povezano samo s temperaturo Curie in uporabljeno napetostjo termistorja PTC in je v bistvu neodvisno od temperature okolja. PTC grelec je grelna naprava, ki je zasnovana z uporabo temperaturnih značilnosti PTC termistorjev. V aplikacijah za ogrevanje z majhno in srednje močjo imajo PTC grelniki prednosti, s katerimi se tradicionalni grelni elementi ne morejo kosati, kot so ogrevanje s konstantno temperaturo, brez odprtega ognja, visoka stopnja pretvorbe toplote, minimalen vpliv napajalne napetosti in dolga naravna življenjska doba. Inženirji za raziskave in razvoj vse bolj podpirajo njihovo uporabo v električnih grelnih napravah. PTC termistorje za termostatsko ogrevanje je mogoče izdelati v različnih zunanjih strukturah in specifikacijah, ki običajno vključujejo krožne, pravokotne, podolgovate, okrogle in porozne oblike v obliki satja. Kombinacija zgornjih PTC grelnih elementov in kovinskih komponent lahko tvori različne oblike visokozmogljivih PTC grelnikov.

PTC grelniki se delijo po prevodnem načinu
(1) PTC keramični grelniki, ki temeljijo predvsem na toplotni prevodnosti. Njegova značilnost je prenos toplote, ki jo oddaja grelni element PTC, na ogrevani predmet preko večplastnih struktur za prenos toplote, kot so elektrodne plošče (prevodne in za prenos toplote), izolacijske plasti (izolacija in prenos toplote), plošče za shranjevanje toplote (nekatere tudi imajo pritrjeno toplotno lepilo) itd., nameščeno na površini grelnega elementa PTC.

(2) Različni PTC keramični toplozračni grelniki, ki uporabljajo ustvarjeni vroč zrak za konvektivni prenos toplote. Njegova značilnost je visoka izhodna moč in možnost samodejnega prilagajanja temperature pihanja in izhodne toplote.

(3) Grelec z infrardečim sevanjem. Njegove značilnosti dejansko izkoriščajo toploto, ki se hitro oddaja s površine komponent PTC ali toplotno prevodnih plošč, za neposredno ali posredno vzbujanje daljnega infrardečega premaza ali daljnega infrardečega materiala v stiku z njegovo površino za oddajanje infrardečega sevanja, ki tvori PTC keramični infrardeči radiacijski grelec. .

PTC grelniki so razvrščeni glede na njihove strukturne značilnosti
(1) Navadni praktični PTC keramični grelec. Te vrste naprav vključujejo predvsem električne repelente proti komarjem, grelnike za roke, sušilnike, električne grelne plošče, električni likalnik, električni spajkalnik, električno lepilo, kodralnike itd. Njegova značilnost je, da ima nizko moč, vendar visoko toplotno učinkovitost in je zelo praktično.

(2) Samodejni PTC grelec s konstantno temperaturo. Ta vrsta opreme vključuje predvsem: majhno kristalno napravo s konstantno temperaturno kopeljo, inkubator s konstantno temperaturo, elektronski termos, inkubator, izolirano skodelico, izolirano ploščo, izolirano omarico, izolirano mizo itd. Njene značilnosti vključujejo samodejno izolacijo, preprosto strukturo, dobre lastnosti konstantne temperature , visoka toplotna učinkovitost in širok temperaturni razpon za uporabo v okolju.

(3) PTC grelnik vročega zraka. Ta vrsta grelnika vročega zraka PTC vključuje predvsem majhne grelnike toplega zraka, sušilnike za lase, grelnike toplih prostorov, sušilnike, garderobne omare, sušilnike, industrijsko opremo za sušenje itd. Njegove značilnosti so visoka izhodna moč vročega zraka, hitro ogrevanje, varnost in sposobnost za samodejno prilagajanje temperature vetra in porabe energije.

PTC ima vlogo pri klimatskih napravah
PTC valoviti grelec za klimatsko napravo je vrsta grelnika s samoregulacijo temperature.

1. PTC termistor s konstantnim temperaturnim ogrevanjem ima značilnost konstantnega temperaturnega ogrevanja. Njegovo načelo je, da se PTC termistor po polnjenju sam segreje in povzroči, da vrednost upora vstopi v območje skoka. Površinska temperatura termistorja PTC pri ogrevanju s konstantno temperaturo bo ostala konstantna, kar je povezano samo s temperaturo Curie in uporabljeno napetostjo termistorja PTC in je v bistvu neodvisno od temperature okolja.

Grelni element PTC je grelni element, zasnovan z uporabo grelnih karakteristik PTC termistorjev s konstantno temperaturo. V ogrevalnih aplikacijah majhne in srednje moči imajo grelni elementi PTC prednosti, ki jih tradicionalni grelni elementi ne morejo doseči, kot so ogrevanje s konstantno temperaturo, brez odprtega ognja, visoka stopnja pretvorbe toplote, minimalen vpliv napajalne napetosti in dolga naravna življenjska doba. Inženirji za raziskave in razvoj vse bolj podpirajo njihovo uporabo v električnih grelnih napravah.

3. Termostatsko ogrevanje PTC termistorjev je mogoče izdelati v različne zunanje strukture in specifikacije, ki običajno vključujejo krožne, pravokotne, podolgovate, okrogle in porozne oblike v obliki satja. Kombinacija zgornjih grelnih elementov PTC s kovinskimi komponentami lahko tvori različne oblike visokozmogljivih grelnih elementov PTC.

Scenariji uporabe in previdnostni ukrepi za grelnike PTC
1. Ogrevanje trdne snovi s konstantno temperaturo.

1.1 Trdna struktura grelnika.

V primeru materialov z visoko toplotno prevodnostjo (kot so aluminij, baker, grafitni bloki itd.), ki prevajajo toploto, mora biti razdalja S med segreto trdno snovjo in grelnikom PTC znotraj 30 mm; Pri prevajanju toplote v materialih z nekoliko višjo toplotno prevodnostjo (kot so jeklo, nerjaveče jeklo, titan, termična keramika itd.) mora biti razdalja med segreto trdno snovjo in grelnikom PTC znotraj 10 mm; Pri prevajanju toplote v materialih s slabo toplotno prevodnostjo (kot so plastika, neporozna guma, izolacijski papir, plošče sljude itd.) mora biti razdalja med segreto trdno snovjo in grelnikom PTC znotraj 3 mm; Ne uporabljajte izolacijskih materialov (kot so vlaknasti papir, guma, penasta plošča itd.) za prevajanje toplote. Če je uporabljen material z dobro toplotno prevodnostjo in je razdalja med segreto trdno snovjo in grelnikom PTC majhna, bo segreta trdna snov dosegla razmeroma stabilno temperaturo.

Razmerje med površino strukture za odvajanje toplote in površino za prenos toplote PTC keramičnega telesa ne sme presegati trikratnika. Delež površine strukture za odvajanje toplote je prevelik, kar lahko povzroči, da je temperatura, ki jo doseže segreta trdna snov, nestabilna.

1.2 Temperatura površine.

Temperaturna toleranca keramičnega grelnega elementa PTC pri temperaturi okolja 25 stopinj ± 5 stopinj je prikazana v tabeli 1. Če pa je keramični grelni element PTC nameščen v strukturi za odvajanje toplote, se bo točnost temperature poslabšala in toleranca se bo povečala. Ko je notranji prenos toplote grelnika slab in je površina strukture za odvajanje toplote relativno velika v primerjavi s površino za prenos toplote keramičnega telesa PTC, se bo točnost temperature zmanjšala.


Obstaja veliko dejavnikov, ki vplivajo na temperaturo površine PTC grelnikov, zato natančnost konstantne temperature površine ne more biti zelo visoka. V situacijah, kjer je potrebna visoka natančnost nadzora temperature, se lahko uporabita PTC grelec in zunanji regulator temperature. Ko regulator zunanje temperature ne deluje, temperatura ogrevalne površine PTC grelnika ne bo presegla nastavljene konstantne temperature in ima funkcijo zaščite pred previsoko temperaturo.

1.3 Scenariji uporabe.

Električni repelent proti komarjem, masažni aparat, grelec, električni spajkalnik, električni likalnik, vlažilec zraka, kodralnik, ravnalnik, aplikator za lepilo, električni aplikator za dišave, pištola za vroče lepilo, električni likalnik, aplikator za taljenje voska, izolacija elektronskih komponent, odstranjevanje vlage iz vezja itd. .

Z uporabo grelnika PTC kot ogrevalnega sistema s konstantno temperaturo je primerna temperatura ogrevanja 0-300 stopinj, temperatura ogrevanja pri sobni temperaturi pa 50-300 stopinj. Primerna temperatura okolja je -40~250 stopinj. PTC s previsoko ali prenizko površinsko temperaturo je težko izdelati in celo nima lastnosti PTC.

Delovna napetost: 3,7 V ~ 420 V, AC in DC. Ko je delovna napetost nizka, je upor PTC pri sobni temperaturi zelo majhen, stopnja spremembe temperature upora pa je tudi relativno majhna, kar ima za posledico slabšo natančnost konstantne temperature; Poleg tega je pri nizki napetosti grelna moč majhna, hitrost segrevanja je počasna in se ne more dvigniti niti na višjo temperaturo.

Z vidika varnosti in zanesljivosti imajo PTC grelniki na splošno večjo varnost kot tradicionalne električne grelne žice, višjo izolacijsko napetostno upornost, nižji tok uhajanja in večjo stabilnost. V nekaterih aplikacijah tradicionalne električne grelne žice ne morejo prestati varnostnega certifikata, medtem ko grelniki PTC lahko prestanejo varnostni certifikat. Zato se PTC lahko uporablja v situacijah z visokimi varnostnimi zahtevami. Toda vsi proizvajalci PTC ne bodo izpolnjevali varnostnih zahtev, zato je treba za dobavo izbrati proizvajalce PTC z odlično kakovostjo. PTC se uporablja za ogrevanje trdnih snovi, glavna vprašanja glede varnosti in zanesljivosti pa so: prvič, keramično telo PTC se pokvari in izgori, kar povzroči kratek stik in izgorevanje izolacijske plasti; Drugi je, da se izolacijska plast prebije in pušča elektriko, zaradi česar se lupina naelektri.

S stroškovnega vidika lahko uporaba PTC grelnika za ogrevanje majhnih površin s konstantno temperaturo odpravi potrebo po nadzoru temperature in zaščiti pred previsoko temperaturo. Prostornina PTC je lahko zelo majhna, namestitev pa relativno enostavna. Ogrevanje s konstantno temperaturo z veliko ogrevalno površino, uporaba PTC grelnika za enakomernejšo temperaturo ogrevanja. Življenjska doba PTC grelnikov s konstantno temperaturo je nekajkrat daljša od običajnih električnih žičnih grelnikov, uporaba PTC pa prihrani tudi življenjsko dobo in stroške vzdrževanja.

Izberete lahko materiale za kovinsko lupino, ki je v stiku z ogreto tekočino: aluminijeva silicijeva zlitina, aluminijevo-cinkova zlitina, aluminijevo-magnezijeva zlitina, baker, medenina, železo (galvanizirano itd.), nerjaveče jeklo 304, nerjaveče jeklo 316, titan, zlitina bakra in niklja itd. Izbira materiala kovinskega ohišja se določi na podlagi dejavnikov, kot so namen, lastnosti tekočine in korozivnost tekočine za kovino. Za kurilno olje se lahko uporabi poceni lupina iz aluminijeve zlitine; Uporablja se za ogrevanje vode za pranje, lahko pa se uporabljajo tudi lupine iz aluminijeve zlitine, bakra ali medenine; Ogrevanje jedilne vode je možno z nerjavečim jeklom 304 ali 316. Kadar je kakovost vode razmeroma slaba ali je morska voda ali se uporablja za ogrevanje raztopin za galvanizacijo, se lahko uporabi lupina iz titana; Zelo jedka tekočina je lahko izdelana iz zlitine bakrovega niklja. Poleg tega je na površini kovinske lupine pritrjena plast fluoroplastike, ki se lahko upre koroziji velike večine tekočin pod temperaturno odpornostjo, vendar se bo moč ogrevanja znatno zmanjšala.

Tekoči grelnik na dnu (ali ob strani) posode ne pride v neposreden stik s tekočino in tekočina ne bo razjedla zunanje lupine grelnika. Vendar ima ta vrsta grelnika večjo prostornino, manjšo moč in višje stroške.

2.2 Moč ogrevanja.

Razmerje med ogrevalno močjo in časom ogrevanja PTC grelnih cevi se bistveno razlikuje od tradicionalnih električnih žičnih grelnih cevi. V začetni stopnji segrevanja se moč PTC grelne cevi poveča od majhne do velike, doseže največjo vrednost (maksimalna udarna moč), postopoma pada in se končno stabilizira (stabilna moč za vrelo vodo). Stabilna moč suhega gorenja je veliko manjša od moči vrele vode (moč suhega gorenja je približno 8% vrele vode).

Stabilna moč je povezana s temperaturo tekočine in višja kot je temperatura tekočine, manjša je stabilna moč. Glede na dejanske pogoje uporabe je mogoče določiti standardno temperaturo tekočine. Ko se grelna cev segreje, se temperatura tekočine poveča od nizke do visoke. Ko temperatura tekočine doseže standardno temperaturo, je zabeležena moč stabilna moč pri standardni temperaturi tekočine.

Stabilna moč je povezana z vrsto tekočine. Ko je tekočina voda, je moč razmeroma visoka, ker ima voda večjo specifično toplotno kapaciteto, boljšo fluidnost in je nagnjena h konvekciji; Pri segrevanju drugih tekočin je stabilna moč na splošno nižja kot pri vodi.

Višja kot je površinska temperatura grelne cevi PTC med suhim gorenjem, večja je stabilna moč. Vendar bo povečanje površinske temperature povzročilo povečanje slabljenja moči, povečanje možnosti okvare grelnega elementa PTC, zmanjšanje učinkovitosti lepil, žic, izolacijskih plasti itd. in zmanjšanje zanesljivosti.

Ko je površinska temperatura grelne cevi PTC med suhim gorenjem enaka temperaturi tekočine, je grelna moč v bistvu 0, kar pomeni, da se ne segreje več. Tako je površinska temperatura grelne cevi PTC med suhim gorenjem vedno višja od temperature tekočine za več kot 20 stopinj, sicer je ni mogoče segreti. Manjša kot je razlika med površinsko temperaturo in temperaturo tekočine med suhim gorenjem PTC grelnih cevi, manjša je gostota moči grelnih cevi, večja je zahtevana prostornina in višji so stroški.

Grelna cev z visoko največjo udarno močjo morda ne bo imela visoke stabilne moči. Če je največja udarna moč prevelika, bo to vplivalo na normalno delovanje celotnega napajalnega tokokroga in stikala; Če pa je največja impulzna moč premajhna, stabilna moč ne bo izpolnjevala zahtev.

2.3 Dušenje moči.

Zaradi razlik v kakovosti med proizvajalci PTC, uporabniki menijo, da je dušenje moči PTC preveliko. Cev za gretje tekočine PTC proizvajalca Dongguan Tiancheng ima dušenje moči približno 10 % za neprekinjeno neprekinjeno delovanje eno leto, kar je povsem v sprejemljivem območju za uporabnike. Vendar pa imajo nekateri proizvajalci PTC PTC-je, ki imajo mesečno izhodno moč okoli 30 % in neprekinjeno slabljenje moči 40-50 % za eno leto, kar je dejansko neuporabno. Zato je pri nakupu PTC grelnih cevi potrebno opraviti test slabljenja moči.

Slabljenje moči je v pozitivni korelaciji s površinsko temperaturo keramičnih grelnih elementov PTC in višja kot je površinska temperatura, večje je slabljenje moči. To pomeni, da zmanjšanje površinske temperature grelnega elementa PTC lahko zmanjša slabljenje moči, vendar se bo povečala prostornina grelne cevi, povečali pa se bodo tudi stroški.

Obstajata dva glavna razloga za zmanjšanje moči: prvič, povečanje odpornosti keramičnih PTC grelnih elementov na sobno temperaturo/zmanjšanje impulznega toka; Drugi je rahljanje strukture prenosa toplote, kar vodi do zmanjšanja prenosa toplote.

2.4 Scenariji uporabe.

Akumulatorski grelnik vode, in sicer grelnik tople vode, električni kotliček, aparat za toplo pitno vodo, topla voda za pomivanje zelenjave, posode, umivanje obraza, kopanje, namakanje nog in kopel za noge, pomožno ogrevanje solarnih in toplotnih grelnikov vode, električno ogrevanje fotonapetostnih solarnih grelnikov vode, toplovodno čiščenje kuhinjske nape in čistilnega sredstva, ogrevanje vodne postelje, galvaniziran rezervoar, rezervoar za dizelsko olje, filter, ogrevanje hidravličnega olja, mazalnega olja, jedilnega olja, ustvarjanje pare za savno, lepota, dezinfekcija in vlaženje, zaplinjevanje zdravilne raztopine, izolacija akvarija in ribiškega rezervoarja, antifriz vodovodnih cevi, pip, cevi in ​​naftovodov, trosmerna kataliza, segrevanje raztopine sečnine, vodno ogrevanje talnega gretja, ogrevanje na olje, olje ogrevanje, ogrevanje na olje, vrsta olja Ogrevanje s hidrotermalnimi rebrami itd.

Stabilna grelna moč se lahko giblje od 10W do 10KW. Pri grelnih ceveh velike moči pa se uporablja večje število PTC keramičnih grelnih plošč, kar poveča možnost okvare PTC keramične grelne plošče; Poleg tega je tudi izolacijska površina razmeroma velika, kar poveča možnost okvare izolacije. Zato je najbolje, da ga razdelite na več grelnih cevi, vsaka z nižjo močjo, kar lahko zmanjša okvare in odpadke. Razpon delovne napetosti je 12V~420V, lahko se uporablja tako AC kot DC. Ko je delovna napetost nizka in grelna moč visoka, bosta impulzni in stabilni tok visoka, zaradi česar napajalnik težko zdrži. Zato, ko je potrebna visoka moč, je najbolje, da ne uporabljate nizke napetosti.

Prednost električnih grelnih žičnih električnih grelnih cevi je njihova nižja cena. Obstoječe težave: Prvič, po uporabi v določenem časovnem obdobju vzdržljiva napetost izolacije, uhajajoči tok in izolacijska upornost presegajo standard; Drugič, suho sežiganje ni dovoljeno. Če pride do okvare naprave za temperaturno zaščito, bo električna grelna cev pregorela zaradi suhega gorenja, zgoreli pa bodo tudi okoliški materiali, kar bo povzročilo požar; Tretjič, po dolgotrajnem delovanju lahko električna grelna žica oksidira in izgori, kar vpliva na njeno življenjsko dobo in celo povzroči puščanje; Četrtič, ko je kakovost vode slaba in je koncentracija kationov (kot sta kalcij in magnezij) razmeroma visoka, se na površini električne grelne cevi pojavi vodni kamen, površinski prenos toplote pa se poslabša, kar vodi do gorenja notranja električna grelna žica.

PTC tekoče ogrevalne cevi lahko premagajo pomanjkljivosti električnih žičnih grelnih cevi z odlično in stabilno izolacijsko napetostno upornostjo, uhajajočim tokom in izolacijsko upornostjo. So odporne na suho gorenje, imajo dolgo življenjsko dobo in ne bodo izgorele tudi ob vodnem kamnu. Če pa je kakovost izdelave PTC slaba, se lahko pojavijo tudi težave: prvič, keramično telo PTC se lahko pokvari in zgori, kar povzroči kratek stik in izgorevanje izolacijske plasti; Drugi je, da se izolacijska plast prebije in pušča elektriko, zaradi česar se lupina naelektri; Tretja je, da grelna moč upada s podaljševanjem časa uporabe; Četrti je, da je udarni tok prevelik, kar povzroča napake v napajalnem vodu in stikalu. Uporabniki grelnih cevi PTC morajo skrbno izbrati grelne plošče PTC, da zagotovijo zanesljivo kakovost.

3. Ogrevanje zraka.

3.1 Zgradba grelnika zraka.

Struktura zračnega ogrevanja je razdeljena na napolnjene in izolirane vrste glede na to, ali je radiator napolnjen ali ne.

Slika 7 prikazuje napolnjen grelnik zraka z napolnjenim radiatorjem. Elektrodna plast PTC keramičnega grelnega elementa je v neposrednem stiku z aluminijastim radiatorjem, aluminijasti radiator pa služi kot izhod elektrode. Električni grelniki zraka enostavno pridobijo večjo moč in imajo nižje stroške; Vendar pa zaradi dejstva, da je radiator napolnjen, obstajajo možne varnostne nevarnosti.

Slika 8 prikazuje izoliran grelnik zraka. Radiator in PTC keramični grelni element sta izolirana, radiator pa ni napolnjen. Izolirani grelniki zraka so relativno varni, vendar imajo manjšo moč in višje stroške.

Glede na strukturo radiatorja obstajajo valovite strukture, vtične strukture, aluminijaste ekstruzijske strukture, ogrevanje cevovoda s stisnjenim zrakom itd. Grelnik zraka z valovito strukturo ima fleksibilno strukturo, njegovo dolžino in širino pa je enostavno prilagoditi , ki tvorijo različne velikosti in moči za izpolnjevanje zahtev različnih velikosti ventilatorjev, velikosti kanalov in moči ogrevanja. Radiator grelnika valovite strukture je z lepilom pritrjen na PTC grelni element (ali grelno cev). Po dolgotrajni uporabi pri visokih temperaturah ali dolgotrajnem suhem gorenju brez vetra se lahko lepilo odlepi. Dolžino vstavne strukture in aluminijaste ekstrudirane strukture je mogoče ustrezno prilagoditi, širino pa je težko prilagoditi. Vtis, ki ga daje vtična konstrukcija, je, da je kompaktna, čvrsta in ima relativno nizko odpornost proti vetru.

Glede na to, ali je pihanje potrebno, ga lahko razdelimo na grelnike zraka s pihanjem in naravno konvekcijo. Moč grelnika zraka za pihanje je relativno visoka, vendar zahteva dodatek ventilatorja, ki bo povzročal hrup. Konvektivni grelniki zraka ne potrebujejo ventilatorjev in so brez hrupa, zato so posebej primerni za ogrevanje spalnic in postelj, vendar z manjšo močjo gretja.

3.2 Moč ogrevanja.

Spreminjanje ogrevalne moči s časom ogrevanja je prikazano na sliki 9. Na začetku vklopa je začetna moč razmeroma majhna (običajno 1/3 do 1/5 največje impulzne moči), nato se ogrevalna moč postopoma poveča na največjo moč impulza, nato moč pada in končno doseže stabilno moč. V primeru hitrega odvajanja toplote je grelec vedno na začetni moči in ne more doseči maksimalne moči, zato je stabilna grelna moč zelo majhna.

Največja impulzna moč=C * odpornost na delovno napetost/temperaturo prostora

Največja vrednost udarne moči je odvisna od odpornosti na sobno temperaturo, temperature površine, velikosti zrn znotraj keramičnega telesa in delovne napetosti keramičnega grelnega elementa PTC. Večkratnik C je 1-6 in višja kot je površinska temperatura keramičnega grelnega elementa PTC, večji je C; Višja kot je upornost pri sobni temperaturi, večji je C. Če je v grelniku več keramičnih grelnih elementov PTC z različnimi upornostmi, bo največji impulzni tok grelnika, ki se začne vklopiti v hladnem stanju (pri sobni temperaturi), manjši ; Vendar pa bo največji impulzni tok večji od vročega stanja (pri temperaturi, ki je približno 40 stopinj nižja od temperature površine). Grelnik zraka z največjo udarno močjo bo imel nekoliko večjo stabilno moč. Če je največja udarna moč prevelika, bo to vplivalo na normalno delovanje celotnega napajalnega tokokroga in stikala; Če pa je največja moč udarca premajhna, bo to povzročilo, da moč ogrevanja ne bo izpolnjevala zahtev, celo moč ogrevanja se bo zmanjšala, ko se hitrost pihanja poveča.

Stabilna grelna moč PTC grelnikov zraka je povezana s hitrostjo vetra. Na splošno velja, da večja kot je hitrost vetra, hitrejše je odvajanje toplote in večja je toplotna moč. Hitrost vetra tipičnega ventilatorja je 3-5m/s. Moč brez piha je okoli 10% moči pri hitrosti vetra 5m/s. Po potrebi se lahko moč ogrevanja prilagodi s prilagoditvijo hitrosti vetra. Če je impulzna moč grelnika blizu stabilne moči pri nizkih hitrostih vetra, povečanje hitrosti vetra ne more povečati moči; Prekomerna hitrost vetra lahko dejansko zmanjša moč.

Odvajanje toplote pri neizoliranih PTC grelnikih zraka je hitrejše kot pri izoliranih, zato je tudi grelna moč relativno visoka. Hladilni odvod je razmeroma gost, povečanje vetrne površine pa bo povečalo tudi odvajanje toplote in moč proizvodnje toplote.

Povečanje števila PTC grelnih plošč ne povzroči popolnoma sorazmernega povečanja stabilne grelne moči, zato se bo grelna moč posamezne grelne plošče zmanjšala.

Razmerje med grelno močjo PTC grelnika zraka in vplivnimi dejavniki je naslednje:

Stabilna ogrevalna moč=koeficient toplotnega odvajanja * (temperatura suhega gorenja - temperatura vstopnega zraka)

Grelna moč je povezana s temperaturo vstopnega zraka in višja kot je temperatura vstopnega zraka, manjša je stabilna moč. Ko je površinska temperatura keramičnega grelnega elementa PTC enaka temperaturi vstopnega zraka med brezzračnim suhim žganjem, je grelna moč v bistvu 0, kar pomeni, da ni nadaljnjega segrevanja. Tako je površinska temperatura keramičnega grelnega elementa PTC med brezzračnim suhim žganjem vedno višja od vstopne temperature za več kot 20 stopinj, sicer ga ni mogoče segreti. Manjša kot je razlika med površinsko temperaturo in temperaturo vstopnega zraka keramičnega grelnega elementa PTC med brezzračnim suhim žganjem, manjša je gostota ogrevalne moči, večja je zahtevana prostornina in višji so stroški.

Kadar izhodna temperatura grelnika ne more doseči zahtevane visoke temperature, je treba za povečanje izhodne temperature postaviti drugi grelnik zraka PTC vzdolž smeri vetra. Na tej točki ima prvi grelnik v bližini ventilatorja večjo izhodno moč; Vhodna temperatura drugega grelnika stran od ventilatorja je višja, zato bo moč veliko nižja, stabilna moč pa je pogosto manjša od 50% prvega grelnika.

Višja kot je površinska temperatura keramičnega grelnega elementa PTC med brezzračnim suhim žganjem, večja je grelna moč. Vendar pa povečanje površinske temperature keramičnega grelnega elementa PTC povzroči povečanje slabljenja grelne moči sčasoma, poveča možnost okvare grelnega elementa PTC, zmanjšanje lastnosti, kot so lepilo, žica in izolacijska plast, zrahljanje aluminijasta lupina in zmanjšanje zanesljivosti grelnika.

3.3 Zmanjšanje moči.

Glavni dejavniki, ki vplivajo na slabljenje moči grelnikov zraka PTC, so: povečana odpornost keramičnih grelnih elementov PTC, ohlapno lepilo in ohlapni aluminijasti radiatorji. Nekateri proizvajalci PTC proizvajajo PTC z mesečno močjo več kot 30 %, zato je zelo pomembno, da izberete kakovostne PTC. Pri nakupu PTC grelnikov zraka je potrebno preizkusiti slabljenje moči.

Slabljenje moči je v pozitivni korelaciji s površinsko temperaturo keramičnega grelnega elementa PTC. Višja kot je površinska temperatura, bolj se poveča upor PTC grelnega elementa, lažje je zrahljanje lepila, lažje je zrahljanje aluminijastega radiatorja in večje je zmanjšanje moči. Če se kot grelnik zraka uporablja PTC grelni element s površinsko temperaturo nad 250 stopinj in se napaja brez vetra, bo lepilo po 200 urah postopoma zmanjševalo trdnost in popustilo. To pomeni, da zmanjšanje površinske temperature grelnega elementa PTC lahko zmanjša slabljenje moči, vendar se bo povečala prostornina grelnika zraka, povečali pa se bodo tudi stroški.


3.4 Scenariji uporabe.

Ogrevanje ali sušenje oblačil, obutve, rok, sušilnih sredstev, čaja in kmetijskih proizvodov z uporabo vročega zraka, ogrevanje ali sušenje garderobnih omar, knjižnih omar, omaric za čevlje, sob, kopalnic, tovarn, nakupovalnih centrov, skladišč, električnih krmilnih omaric, hitrih vlakovni vagoni, električna oprema in skladiščenje, tunelske pečice, ogrevanje s stisnjenim zrakom in obremenitve pri praznjenju baterij.

Stabilna grelna moč se lahko giblje od 100W do 10KW. Če je moč posameznega grelnika manjša, lahko zmanjša napako in izboljša stopnjo kvalifikacije. Če je potrebna večja moč, se lahko uporabi več grelnikov. Delovna napetost je 12V~420V, lahko se uporablja tako AC kot DC. Ko je delovna napetost nizka, bosta impulzni in stabilni tok velika, zato je najbolje, da ne uporabljate nizke napetosti, ko je potrebna velika moč.

Prednosti električnega sušilnika za lase z vročo žico so nižja cena, višja izhodna temperatura in manjša prostornina. Obstoječe težave: Prvič, po uporabi v določenem časovnem obdobju vzdržljiva napetost izolacije, uhajajoči tok in izolacijska upornost presegajo standard; Drugič, električne energije ni mogoče vklopiti brez vetra. Če ventilator preneha delovati, je zračni kanal zamašen in temperaturna zaščita ne deluje pravilno, bo grelec zaradi pregrevanja brez vetra pregorel in celo poškodoval okoliške materiale, kar bo povzročilo požar; Tretjič, po dolgotrajnem delovanju lahko električna grelna žica oksidira in izgori, kar vpliva na njeno življenjsko dobo in celo povzroči puščanje; Četrtič, ko se gorljive snovi oprimejo grelnika, lahko povzročijo vžig.

PTC grelniki zraka lahko premagajo pomanjkljivosti električnih žičnih grelnikov z odlično in stabilno izolacijsko napetostno upornostjo, uhajajočim tokom in izolacijsko upornostjo. Lahko se prižgejo brez vetra, avtomatsko zaščiteni, se ne vžigajo ali gorijo in imajo dolgo življenjsko dobo. Če pa je kakovost izdelave grelnika PTC slaba, se lahko pojavijo tudi težave: prvič, keramično telo PTC se pokvari in zgori, kar povzroči kratek stik in izgorevanje izolacijske plasti; Drugič, grelna moč upada s podaljševanjem časa uporabe in ne more doseči pričakovane življenjske dobe. Nekateri proizvajalci grelnikov PTC uporabljajo nizkokakovostne materiale, da bi zmanjšali proizvodne stroške, proizvodnega procesa pa ni mogoče strogo nadzorovati brez preizkusov življenjske dobe. Vsi PTC proizvajalci ne morejo jamčiti za kakovost svojih PTC grelnikov. Nadzor slabljenja moči, natančnosti moči, impulznega toka, napetostne upornosti, izolacijske učinkovitosti in zanesljivosti uporabe se med proizvajalci PTC razlikuje. Zato je treba proizvajalce PTC skrbno izbrati, da se zagotovi zanesljiva kakovost.info-908-902

Pošlji povpraševanje

Morda vam bo všeč tudi