Ceramiczny grzejnik radiacyjny do pieca katalitycznego
Zostaw wiadomość
Ceramiczny grzejnik radiacyjny do pieca katalitycznego
Materiał: szwedzki drut grzejny KANTHAL, drut grzejny Pekin Shougang, ceramika korundowa
Dostosowanie przetwarzania: Tak
Moc: 90V 6KW
Główne zastosowania: przemysłowy wentylator gorącego powietrza, rurociąg gorącego powietrza, piec na gorące powietrze, powietrze, topienie aluminium, obróbka cieplna, obróbka gazów resztkowych, rozwiązanie
Certyfikacja produktu: ISO9001, CE, RoHS, SGS
Maksymalna odporność na temperaturę: 1200 stopni
Wewnętrzny rdzeń elektrycznej lampy grzewczej składa się z drutów oporowych i ceramicznych wsporników przyspawanych na końcu układu osiowego w kształcie litery U. Pomiędzy rdzeniem wewnętrznym a zewnętrzną tuleją ochronną nie ma ekranowania, a odprowadzanie ciepła jest dobre. Elektryczna rura grzewcza o znamionowej temperaturze roboczej 1000 stopni Celsjusza jest wykonana z drutu oporowego Cr20Ni80 lub 0Cr21Al6Nb, a temperatura robocza powierzchni może osiągnąć 1200 stopni Celsjusza. Maksymalna temperatura robocza elektrycznej lampy grzewczej wykorzystującej ten materiał może osiągnąć 1000 stopni Celsjusza, a rama nośna wykonana jest z części ceramicznych o wysokiej zawartości aluminium. Zewnętrzną tuleję ochronną stanowi ciągniona na zimno, cienkościenna rura stalowa żaroodporna, wykonana z 1Cr25Ni20Si2 lub 1Cr25Ni35Si2. Materiał ma dobrą odporność na utlenianie w wysokiej temperaturze, wysoką wytrzymałość na pełzanie w wysokiej temperaturze i pewne działanie przeciw nawęglaniu. Konstrukcja i dobór materiałów tej lampy promieniującej charakteryzują się wysokim współczynnikiem bezpieczeństwa.
Elektryczna rura grzewcza o znamionowej temperaturze roboczej 1200 stopni, materiał drutu oporowego to 0Cr27Al7Mo2, a temperatura robocza powierzchni może osiągnąć 1400 stopni. Maksymalna krótkotrwała temperatura pracy elektrycznej lampy grzewczej przy użyciu tego materiału wynosi 1250 stopni, a rama nośna wykonana jest ze stalowej porcelany jadeitowej. Zewnętrzną tuleję ochronną stanowi ciągniona na zimno, cienkościenna, żaroodporna rura stalowa wykonana ze stopu Fe Ni Cr Al Re. Materiał ten ma bardzo wysoką odporność na utlenianie i może pracować przez długi czas w temperaturze 1300 stopni Celsjusza w atmosferze utleniającej, natomiast krótkotrwała odporność na utlenianie wynosi 1360 stopni Celsjusza. Nadaje się do pracy w wysokiej temperaturze, niskim ciśnieniu parcjalnym tlenu i środowiskach zawierających S i C.
Opracowane i wyprodukowane przez naszą fabrykę elektryczne lampy grzewcze służą nie tylko jako sprzęt pomocniczy dla różnych producentów domowych urządzeń do obróbki cieplnej, ale mogą być również wykorzystywane do badań, projektowania i produkcji grzejników dla niestandardowych produktów. W zależności od sytuacji użytkowej można je podzielić na: rury bez szwu ze stali żaroodpornej, rury ze spawanymi pierścieniami płytowymi, rury odlewane odśrodkowo i tuleje niemetalowe.
Moc lampy promieniowania elektrycznego i obciążenie powierzchniowe
Obciążenie powierzchniowe odnosi się do wartości mocy elektrycznej przenoszonej przez jednostkową powierzchnię elektrycznego elementu grzejnego. Im większa intensywność obciążenia powierzchniowego materiału, tym krótsza jego żywotność, ale mniejsze zużycie. Dlatego konieczne jest rozsądne dobranie intensywności obciążenia cieplnego elementów, tak aby elektryczne elementy grzejne miały kompleksowy efekt wysokiej sprawności cieplnej, długiej żywotności i oszczędności materiału. Kroki obliczeń są następujące:
(1) Podstawowe dane wymagane do obliczeń
Maksymalna temperatura robocza t (stopień)
Moc grzewcza P (W)
Napięcie robocze elementu U (V)
Długość strefy grzewczej L (m)
(2) Na podstawie podstawowych danych i w połączeniu z warunkami pracy elektrycznego elementu grzejnego określić, jaki stop do ogrzewania elektrycznego należy zastosować
(3) Na podstawie określonej tablicy rejestracyjnej ze stopu do ogrzewania elektrycznego i odwołując się do znanych danych, współczynnik korekcji temperatury rezystancji Ct można obliczyć, korzystając z załączonej tabeli.
(4) Oblicz całkowity opór materiału=U2 Ct/P
(5) Oblicz opór materiału Rm=R/L na metr, oszacuj średnicę materiału D w oparciu o właściwości stopu do ogrzewania elektrycznego, a następnie oblicz całkowitą powierzchnię FO elektrycznego elementu grzejnego.
(6) Według ω= Tabela materiałów uzyskanych od P/FO
www.superbheater.com






