Hava elektrikli ısıtıcıların konvektif ısı transferi nasıl güçlendirilir
Mesaj bırakın
Hava elektrikli ısıtıcıların konvektif ısı transferi nasıl güçlendirilir
1. Seramik elektrikli ısıtma bobinleri, hava elektrikli ısıtıcılarındaki havanın son sıcaklığını artırabilir. Belli bir etkileri olmasına rağmen, çok fazla yükseltilemezler çünkü son sıcaklık çok fazla yükseltildiğinde, elektrikli ısıtma elemanının yüzey sıcaklığı da büyük ölçüde artacak ve genel elektrikli ısıtma elemanlarının dayanması imkansız hale gelecektir. Bu nedenle, hava elektrikli ısıtıcılarındaki elektrikli ısıtma elemanı malzemelerinin ısı direnci performansının sınırlamaları dikkate alınmalıdır.
2. Hava elektrikli ısıtıcısının gaz giriş akış hızını artırmak, hava ısıtıcısının konvektif ısı transferini güçlendirebilir ve böylece hava elektrikli ısıtıcısının içindeki elektrikli ısıtma elemanlarının yüzey sıcaklığını azaltabilir. Bu, yalnızca hava ısıtıcısındaki elektrikli ısıtma elemanlarının hizmet ömrünü uzatmaya yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda hava elektrikli ısıtıcısının ısı dağılımı kaybını da azaltır. Ancak, olumsuz bir etkisi olabileceğinden hızın çok yüksek olmaması gerektiğine dikkat etmek önemlidir.
3. Diğer değişmeyen koşullar altında, yüzey yükünü değiştirin. Ancak, yüzey yükü çok büyükse, elektrikli ısıtma elemanının duvar sıcaklığının artacağı ve bunun da hava ısıtıcısındaki elektrikli ısıtma elemanının hizmet ömrünü azaltacağı unutulmamalıdır. Yüzey yükü çok küçükse, duvar sıcaklığı çok düşük olacak ve elektrikli ısıtma borusu aslında hava ısıtıcısının ısı değişim verimliliğini azaltacaktır. Bu nedenle, seçim uygun olmalıdır.
Hava elektrikli ısıtıcının ısıtma yöntemi
1. Elektromanyetik ısıtma, elektronik devre kartlarının bileşenleri aracılığıyla alternatif manyetik alanlar üretir. Demir içeren bir kap üste yerleştirildiğinde, kabın yüzeyi alternatif manyetik hatları keserek kabın altındaki metal bileşenlerde alternatif akımlar (yani girdap akımları) üretir. Girdap akımları, kabın altındaki demir atomlarının yüksek hızlarda düzensiz bir şekilde hareket etmesine neden olur ve atomlar ısı enerjisi üretmek için çarpışır ve birbirlerine sürtünür. Böylece öğeyi ısıtma etkisi elde edilir. Demir kabın kendisinin ısıtılması nedeniyle, tüm ısının dönüşüm oranı çok yüksektir, %95'e kadar varır. Şu anda hem indüksiyon ocakları hem de indüksiyon ocakları elektromanyetik ısıtma teknolojisini kullanmaktadır.
2. Kızılötesi ısıtma ve kızılötesi ısı transferinin biçimi, elektromanyetik dalgalar aracılığıyla enerjiyi aktaran radyasyon ısı transferidir. Uzak kızılötesi ışınlar ısıtılmış bir nesneye çarptığında, ışığın bir kısmı geri yansıtılır ve bir kısmı geçer. Yayılan uzak kızılötesi radyasyonun dalga boyu, ısıtılmış nesnenin emilim dalga boyuyla tutarlı olduğunda, ısıtılmış nesne uzak kızılötesi radyasyonu emer. Bu noktada, nesnenin içindeki moleküller ve atomlar "rezonans yapar" - güçlü titreşimler ve dönüşler üretir, böylece nesnenin sıcaklığını artırır ve ısıtma amacına ulaşır.
3. Direnç ısıtma, bir elektrikli ısıtma elemanı aracılığıyla kütüğü ısıtmak için elektrik akımı kullanan bir ısıtma yöntemidir. Sıradan direnç teli ısıtma, seramik ısıtma, direnç halkası ısıtma ve kuvars tüp ısıtma genellikle direnç ısıtmasıdır.
www.superbheater.com






