Rumah - Pengetahuan - Butir-butir

Pemanasan Udara dan Gas dengan Pemanas Kartrij

Gas pemanasan adalah berbeza daripada pemanasan pepejal atau cecair kerana gas mempunyai kekonduksian terma dan ketumpatan yang rendah. Pemanas katrij direka bentuk untuk berfungsi dengan jenis aplikasi ini dengan mengambil kira cara khas gas menghantar haba.

Aplikasi perolakan semula jadi, seperti kepungan, kabinet dan ruang persekitaran, bergantung pada-aliran terdorong keapungan. Jika dibandingkan dengan pemanasan pepejal, ketumpatan watt maksimum turun dengan banyak, biasanya kepada 5–15 W/in², bergantung pada suhu bilik dan suhu sarung yang diingini. Apabila ketumpatan terlalu tinggi, sarungnya terlalu panas kerana udara tidak dapat membawa haba dengan cukup cepat. Meletakkan perisai reflektif di belakang pemanas menjadikan ia berfungsi lebih baik dengan mengurangkan kehilangan sinaran pada struktur sekeliling.


Perolakan paksa menjadikan keadaan berfungsi dengan lebih baik. Kelajuan udara mengubah sejauh mana haba boleh dipindahkan. Sebagai contoh, jika kelajuan meningkat dua kali ganda, ketumpatan watt yang boleh digunakan juga berganda. Ketumpatan kuasa yang lebih tinggi dan pemanasan yang lebih pantas boleh dilakukan dengan sistem blower, aliran bersalur atau peredaran kipas. Tetapi kelajuan tidak boleh jatuh di bawah tahap tertentu; jika aliran udara berhenti, peranti akan menjadi terlalu panas serta-merta, walaupun pada ketumpatan watt rendah.

Hubungan antara suhu sarung dan ketumpatan watt mengikut lengkung yang diketahui untuk keadaan aliran udara yang berbeza. Untuk mendapatkan suhu sarung sehingga 1400 darjah F, anda memerlukan kira-kira 25 W/in² pada 70 darjah F dengan perolakan semula jadi. Pada aliran udara paksa 500 kaki seminit, suhu sarung yang sama membolehkan 60 W/in² melaluinya. Sambungan ini membantu dengan penciptaan sistem dan spesifikasi keselamatan.

Apabila terdapat berbilang pemanas, anda perlu memikirkan sejauh mana jaraknya. Meletakkan kartrij lebih rapat daripada satu bulatan menjadikannya lebih sukar bagi setiap kartrij untuk menghilangkan haba. Faktor penurunan nilai dikenakan, yang biasanya bermaksud penurunan 5% untuk jarak dekat dan penurunan 15% apabila pemantul hadir. Untuk memastikan zon tengah daripada menjadi terlalu panas, reka bentuk tatasusunan perlu mengambil kira interaksi ini.

Untuk memanaskan udara, sistem keselamatan adalah sangat penting. Suis pembuktian aliran udara menghentikan kuasa daripada pergi ke peranti jika aliran tidak mencukupi. Suis had suhu tinggi-mencegah penutupan bebas. Logik kelewatan masa-memastikan aliran diwujudkan sebelum dipanaskan dan diteruskan selepas penutupan untuk menyejukkan pemanas. Apabila pemanas berfungsi dalam udara bertakung, ia boleh menyebabkan kegagalan bencana. Jalinan ini menghalang perkara itu daripada berlaku.

Aplikasi pemanasan udara menggunakan luas permukaan besar-pemanas kartrij berdiameter besar. Diameter yang lebih besar memberikan lapisan sempadan lebih ruang untuk menghantar haba, yang menjadikannya lebih cekap daripada tatasusunan pemanas yang lebih kecil. Tetapi watt mutlak yang lebih besar bermakna aliran udara mesti diperiksa dengan teliti dan sistem keselamatan mesti dirancang dengan teliti.

Isu pencemaran mempunyai kesan ke atas aplikasi pemanasan udara. Bahan zarah dalam aliran udara boleh merosakkan permukaan pemanas atau meninggalkan lapisan penebat. Apabila sistem udara termampat melepaskan kabus minyak, ia bertukar menjadi karbon pada sarung yang dipanaskan. Di tempat yang tidak bersih, penapis dan pemisah sebelum pemanas menjadikannya tahan lebih lama.

Aplikasi pemanasan udara yang berbeza memerlukan kejuruteraan tersuai untuk berfungsi dengan baik dengan keadaan aliran yang betul, keperluan suhu, norma keselamatan dan pembolehubah persekitaran.

info-609-611

Hantar pertanyaan

Anda mungkin juga berminat