Elektromanyetik ısıtıcının işletme maliyeti tüm döngüsü boyunca nasıl azaltılır?
Mesaj bırakın
Elektromanyetik ısıtıcının işletme maliyeti tüm döngüsü boyunca nasıl azaltılır?
İyi bilindiği gibi, kuzeyde gittikçe daha fazla endüstri ve ev elektromanyetik ısıtıcılar kullanıyor. Artan kullanım nedeniyle, doğru kullanılmadığı takdirde elektromanyetik ısıtıcının enerji tüketimi ciddi boyutlara ulaşacaktır. Elektromanyetik ısıtıcının kullanım ömrünü uzatmak ve çevrim işletme maliyetini azaltmak istiyorsanız aşağıdaki maddelere dikkat etmeniz gerekmektedir.
Elektromanyetik ısıtıcının ısıtması ve geri akışı arasındaki sıcaklık farkını makul şekilde ayarlayın. Şu anda, elektromanyetik ısıtıcıların sıcak su ısıtma sistemi esas olarak üç forma ayrılabilir. Besleme suyu ile dönüş suyu arasındaki sıcaklık farkı: düşük sıcaklıklı sıcak su radyatörlü ısıtma sisteminde, ideal elektromanyetik ısıtıcının (elektromanyetik ısıtıcı) su sıcaklığı farkı 20 25 dereceden az veya eşittir ve su sıcaklığı farkı ideal elektromanyetik ısıtıcının değeri, düşük sıcaklıklı sıcak sulu zemin radyasyonlu ısıtma sistemi (elektromanyetik ısıtıcı) için 4 derece ~ 8 derecedir. Fancoil ısıtma sisteminde elektromanyetik ısıtıcının giriş ve çıkış suyu arasındaki ideal sıcaklık farkı 3 derecenin altında veya 5 dereceye eşit olmalıdır. Su kaynağı ve geri dönüş arasındaki sıcaklık farkının uygun şekilde ayarlanması, ısı transfer katsayısını artırabilir, verimliliği artırabilir ve tüm ısıtma döngüsünün işletme maliyetini büyük ölçüde azaltabilir.
Radyatör termostatik vanası, radyatörün termostatik vanasını ayarlayarak oda sıcaklığını serbestçe ayarlayabilir, böylece yardımcı yatak odalarında, depo odalarında vb. iç ve dış radyatör termostatik vanalarının sıcaklığını düşürür ve ayrıca radyatörü korur. Isıtma işlemi sırasında bakır alüminyum kompozit radyatörün özellikleri: bakır su kanalı korozyon önleyici özelliklere sahiptir, alüminyum iyi ısı dağılımına, güçlü bağlanma kuvvetine ve iyi korozyon önleyici etkilere sahiptir.
Elektromanyetik ısıtıcının üst limit sıcaklığını makul bir şekilde ayarlamanın çalışma prensibi, aralıklı çalışmadır. Su besleme sıcaklığı üst sınır sıcaklığından düşük olduğunda, elektromanyetik ısıtıcı ısıtma durumundadır. Su besleme sıcaklığı üst sınıra ulaştığında, elektromanyetik ısıtıcı kapatılır. Isıtma periyodunda soğuk havalarda elektromanyetik ısıtıcının sağladığı ısıtma kapasitesi, oda için gerekli olan ısı yükünden daha düşüktür. Elektromanyetik ısıtıcının üst sınır sıcaklığı çok yüksekse, elektromanyetik ısıtıcının gerçek su besleme sıcaklığının üst sınır sıcaklığına ulaşması ve böylece elektromanyetik ısıtıcıyı 24 saat ısıtması zor olacaktır.
Elektromanyetik kazanlar için iki ısıtma yöntemi vardır: elektromanyetik indüksiyonla ısıtma ve dirençli ısıtma (ısıtma tüpleri). Elektromanyetik indüksiyonlu ısıtma yöntemi, yüzde 98'e varan termal verimliliğe sahip asenkron dirençli ısıtmadır (ısıtma tüpü). Dirençli ısıtma (metal ısıtma tüpü) yöntemi, istiflenmesi ve birleştirilmesi kolay, esnek bir yapıya, esnek kontrole ve uygun değiştirilebilirliğe sahip dirençli boru şeklinde bir elektrikli ısıtma elemanını (ısıtma tüpü) kullanır. Temel olarak, mevcut elektromanyetik kazanlar dirençli boru şeklindeki elektrikli ısıtma elemanları ile ısıtılır.
Isıtma prensibi, akımın ısı üretmek için bir dirençten geçmesidir. Uzun, yüksek elektrikli ısıtma dönüştürme verimliliği, uzak kızılötesi radyasyon, sağlık ve çevre koruma gibi mükemmel performansa sahiptir.







