Elektriküttetorude pinnatemperatuuri testimise meetod
Jäta sõnum
Elektriküttetorude pinnatemperatuuri testimise meetod
Elektriküttetorude oluline detailparameeter on pinnavõimsus. Liiga suure eritakistuse korral suureneb teatud voolu rakendamisel ka pinnavõimsus; Takistus on liiga väike ja peale teatud voolu rakendamist on ka pinnavõimsus väike. Seetõttu valitakse väikese võimsusega seadmete jaoks väikese läbimõõduga väike vool. Voolu suurus sõltub aga takistuse suurusest ja voolu suurust saame hinnata pinnatemperatuuri muutuse järgi.
Katsetage elektriküttetoru pinnatemperatuuri, et näha küttejuhtme värvi. Temperatuuri tõustes muutub see tumepunasest helepunaseks ja seejärel peaaegu kollasest valgeks, saavutades pimestavalt sinise valge värvi. Selle fakti põhjal saab objekti temperatuuri määrata selle valguse emissiooni värvi järgi. Ühepealisel elektriküttetorul on kõrge temperatuur (1100 kraadi) ja see on kollast punast värvi. Elektriküttetoru temperatuur on kõrgem (1300 kraadi) ja tundub kollane valge. Saavutage pimestav sinine ja valge värv (1500 kraadi) või rohkem. Nii et elektriküttetoru pinnatemperatuuri testimine on tegelikult värvimuutuse jälgimine.
Mida suurem on vool elektriküttetorus, seda kõrgem on elektriküttetoru temperatuur. Vastupidi, mida väiksem on elektriküttetoru vool, seda madalam on elektriküttetoru temperatuur. Seetõttu saab kogemuse põhjal pinnatemperatuuri järgi voolu suurust kergesti määrata.
Elektrilised küttetorud on elektrilised komponendid, mis muudavad elektrienergia spetsiaalselt soojusenergiaks. Tänu nende lihtsale tootmisprotsessile, madalatele kuludele, mugavale kasutamisele, lihtsale paigaldamisele ja saastevabadele eelistele kasutatakse neid laialdaselt erinevates kütteolukordades.
Element, mille väliskestaks on metalltoru, kütteelemendina legeeritud elektriküttetraat ja ühes või mõlemas otsas on väljavooluvarras, mis on täidetud tiheda magneesiumoksiidi pulbriga isolatsioonivahendina, et kinnitada kütteelement metalltoru sees nimetatakse elektriküttetoruks.
Plahvatuskindlad elektriküttetorud sisenevad ülesande ajal rõhu all oleva torujuhtme kaudu madala temperatuuriga vedela keskkonna sisselaskeavasse ja järgivad elektrikütte mahuti sees olevat spetsiifilist soojusvahetuskanalit. Kasutades vedeliku termodünaamika põhimõtteid, võtavad need ära elektrikütteelemendi ülesandes tekkiva kõrge temperatuuriga soojusenergia, põhjustades kuumutatava keskkonna temperatuuri tõusu. Elektrisoojendi väljalaskeava saab insener-küttetorude tehnoloogia jaoks vajaliku kõrgtemperatuurse keskkonna.
Plahvatuskindel elektriline küttetoru on valmistatud väliskestana metalltorust ja spiraalsed elektrisoojendussulamist juhtmed (nikkelkroom, raudkroomi sulam) on ühtlaselt jaotatud piki toru kesktelge. Vahed täidetakse ja tihendatakse hea isolatsiooni ja soojusjuhtivusega magneesiumoksiidliivaga. Torusuu otsad suletakse silikooni või keraamikaga. Kui takistustraati läbib vool, hajub tekkinud soojus läbi kristallilise magneesiumoksiidi pulbri metallküttetoru pinnale ja kandub seejärel kuumutamise eesmärgi saavutamiseks kuumutatud keskkonda.
Www.superbheater.com







