Kas pinge vähendamise töö võib pikendada elektriküttetorude kasutusiga?
Jäta sõnum
Kas pinge vähendamise töö võib pikendada elektriküttetorude kasutusiga?
Sõbrad, kellel pole elektriküttetorudest teatud arusaama, võivad arvata, et elektriküttetorude pinge alandamine võib säästa elektrit või pikendada küttetorude kasutusiga. Tegelikult on see idee vale. Elektriküttetorusid kohandanud sõbrad teavad, et elektriküttetorusid kohandades küsivad müüjad sageli: milline on elektriküttetoru nimipinge ja tööpinge? See on ka põhjus, miks elektriküttetoru võib pinget vähendades oma kasutusiga pikendada.
Näiteks, mis juhtub, kui 220V/3000W elektriküttetoru ühendatakse 120V toitepingega? Esiteks on elektriküttetoru pinge, võimsus ja takistuse väärtus seotud takistusega =pinge * pinge/võimsus. Valemi järgi teame, et elektriküttetoru takistuse väärtus fikseeritakse pärast selle valmistamist. Seega 220V * 220V/3000W=16.1 Ω, kui toitepinge on ühendatud 120V, 120V * 120V/16.1 Ω=894W. Sel hetkel avastasime, et võimsus on vähenenud kolm korda, mille tulemuseks on küttetoru pinnakoormuse vähenemine, pinnatemperatuuri langus ja küttetoru soojuse vähenemine, mille tulemuseks on küttetoru soojendamine puudub.
Ülaltoodud sisu põhjal teame, et elektriküttetoru pinge vähendamine ei pikenda selle kasutusiga, vaid mõjutab pigem selle tavapärast kasutamist, lühendades seeläbi selle kasutusiga.
Soojusülekande põhimõttest on teada, et soojuse levikuga objektil saab igal ajal jagada palju kihte, mis on piiratud kahe sama temperatuuriga pinnaga Ti ja Ti+1 ning millel on sama temperatuuride erinevus. iga kihi Δ Ti kahe pinna vahel nimetatakse selliseid sama temperatuuriga pindu isotermilisteks pindadeks. Igal ajal annab kõigi isotermiliste pindade süntees objekti sees temperatuuri jaotuse, see tähendab temperatuurivälja objekti sees. Objekti erinevate osade temperatuurilanguse tõttu ajas kuumutamisel või jahutamisel muutub iga hetk ka isotermilise pinna asend. Sel hetkel muutub ka temperatuuriväli aja jooksul ja muutub ebastabiilseks. Muidugi on ka olukordi, kus temperatuur ajas ei muutu, mida tuntakse statsionaarse või stabiilse termilise olekuna.
Elektriküttetoru puhul on selle isotermi ja temperatuurivälja jaotus keerulisem kui kütteelemendil, kui elektriküttetoru sees olev elektriküttejuhe on töökorras ja see on seotud spiraali vahelise kaugusega. Elektriküttetoru elektriküttejuhtme spiraalsammu koefitsient K on suhteliselt mõistlik vahemikus 4 kuni 5 (v.a kõrge termilise koormuse tingimused). Ja see võib säästa ka elektriküttejuhtmete tarbimist. Loomulikult ei tohiks K väärtus olla liiga suur, kuna ülemäärane väärtus põhjustab küttejuhtmele liigset koormust.
On näha, et elektriküttejuhtme soojuse hajumine on tihedalt seotud elektriküttetoru koormusega, seega tasub kõigil pöörata tähelepanu elektriküttetorus oleva elektriküttejuhtme termilisele protsessile. Lisaks on omavahel tihedalt seotud ka soojusjuhtimise protsess torusse, elektriküttejuhtme ja toru temperatuuride erinevus ning toru pinnatemperatuuri ja koormuse vaheline seos.
Www.superbheater.com







