Strona główna - Wiedza - Szczegóły

Czy można kontrolować prędkość nagrzewania nagrzewnicy powietrza?

Czy można kontrolować prędkość nagrzewania nagrzewnicy powietrza?

Ostatnio wielu znajomych konsultowało się w sprawie nagrzewnic powietrza, a większość pytań dotyczyła tego, czy nagrzewnica powietrza jest energooszczędna i czy można regulować prędkość nagrzewania? Wraz ze wzrostem temperatury nagrzewnicy powietrza wzrasta lepkość powietrza, liczba Reynoldsa gazu maleje, intensywność wymiany ciepła słabnie, temperatura powierzchni nagrzewnicy powietrza wzrasta, a utrata ciepła wzrasta.

Jak zatem kontrolować prędkość nagrzewnicy powietrza? Kwestia ta zależy od konstrukcji nagrzewnicy powietrza. Producent nagrzewnicy powietrza może jedynie zmienić częstotliwość komunikacji, co zmieni prędkość silnika. Nagrzewnica powietrza się nie obraca, a częstotliwość nagrzewnicy wody nie kontroluje prędkości nagrzewania. Mamy dwie stosunkowo proste metody. Transformator ma niewielką zmianę napięcia, co ma zaletę regulacji wielostopniowej. Wadą jest to, że struktura obwodu jest stosunkowo złożona, a koszt produkcji jest wysoki. Prostownik półfalowy służy do zmiany wartości prądu przemiennego w celu osiągnięcia celu zmiany mocy grzewczej i prędkości nagrzewania. Ta metoda ma prostą strukturę obwodu i jest łatwa w obsłudze. Prędkość nagrzewania nagrzewnicy powietrza jest głównie taka, co powinno być rozsądne.

Zalety i wady nagrzewnic powietrza w porównaniu do chłodnic wodnych

Chłodnica wodna ma mały współczynnik przewodzenia ciepła po stronie powietrza i wymaga zainstalowania większej powierzchni przewodzenia ciepła. Efekt chłodzenia jest w dużym stopniu zależny od temperatury otoczenia. Wysoki poziom hałasu itp.

Można zauważyć, że chłodzenie powietrzem jest szczególnie odpowiednie w obszarach z niedoborem wody, trudnościami w dostawie wody, wysokimi kosztami ekstrakcji wody lub obszarami z poważnym osadem kamienia i korozją w chłodzeniu wodnym. Generalnie korzystne jest stosowanie chłodzenia powietrzem w następujących warunkach (spełniających 4-5 elementy):

(1) Różnica między temperaturą wylotową gorącego płynu a temperaturą wlotową powietrza jest większa niż 15 stopni.

(2) Temperatura wylotowa gorącego płynu jest większa niż 50-60 stopnia, a jej dopuszczalny zakres wahań jest większy niż 3-5 stopnia.

(3) Projektowana temperatura powietrza jest niższa niż 38 stopni.

(4) Efektywna średnia logarytmiczna różnicy temperatur jest większa lub równa 40 stopni.

(5) Współczynnik przenikania ciepła płynu termicznego wewnątrz rury jest mniejszy niż 2300 W/(㎡· stopień).

(6) Temperatura zamarzania gorącego płynu jest niższa niż 0 stopnia.

(7) Dopuszczalny spadek ciśnienia gorącego płynu po stronie rurociągu jest większy niż 10 kPa, a ciśnienie obliczeniowe jest większe niż 100 kPa.

Jednak w wielu zastosowaniach, w których temperatura wylotowa gorących płynów jest bardzo niska, użycie samej chłodnicy powietrza nie jest wykonalne. Aby rozwiązać tę sytuację, można użyć chłodnicy powietrza, a następnie chłodnicy wody. Najbardziej odpowiedni punkt zwrotny temperatury dla chłodzenia powietrzem i chłodzenia wodą (odnoszący się do temperatury, w której średni płyn opuszcza chłodnicę powietrza i wchodzi do chłodnicy wody) jest określany przez ogólny plan ekonomiczny konkretnego projektu inżynieryjnego. Zależy to od kosztu wyposażenia nagrzewnicy powietrza i chłodnicy wody, całkowitego kosztu użycia wody i kosztu energii.


www.superbheater.comwwwsuperbheatercom

Wyślij zapytanie

Może ci się spodobać również