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        加熱器HRY3 380V/2

        • 更新時間:  2020-02-13
        • 產品型號:  
        • 簡單描述
        • 加熱器HRY3 380V/2體積小、功率大:加熱器首要選用集束式管狀電熱元件。熱照應快、控溫精度高,歸納熱效率高。加熱溫度高:加熱器規劃zui高任務溫度可達350℃。
        詳細介紹

        加熱器HRY3 380V/2概述:

        電熱管 又叫發熱管、加熱管,學名管狀電加熱器元件,是在金屬管中放入卷線狀的發熱絲(電阻絲),并在其周圍及空地部分填入有杰出耐熱性、導熱性和絕緣性的絕緣粉末(MgO),發熱絲兩頭部具有引出棒或引出線接出。它具有結構簡略,機械強度高、熱效率高、安全可靠、設備簡潔、運用壽數長等特色。廣泛適用于各種硝石槽、水槽、油槽、酸堿槽、易熔金屬熔化爐、空氣加熱爐、干燥爐、干燥箱、熱壓模等設備。
        電熱管是專門將電能轉化為熱能的電器元件,因為其價格便宜,運用方便,設備方便,無污染,被廣泛運用在各種加熱場合。

        加熱器HRY3 380V/2特色
        體積小、功率大:加熱器首要選用集束式管狀電熱元件。熱照應快、控溫精度高,歸納熱效率高。加熱溫度高:加熱器規劃zui高任務溫度可達350℃。介質出口溫度平均,控溫精度高。運用限制廣、順應性強:該加熱器可合用于防爆或淺顯場所,防爆等第可達dⅡB級和C級,耐壓可達20MPa。壽數長、可靠性高:該加熱器選用特殊電熱資料制作,規劃外表功率負荷低,并選用多重維護,使電加熱器平安性和壽數大大添加。可全主動化操控:依據要求經過加熱器電路規劃,可便當完結出口溫度、流量、壓力等參數主動操控,并可與機算機聯網。節能成果顯著,電能發作的熱量簡直100%傳給加熱介質。

        結構
        金屬管狀電熱管典型結構(zui大眾化的結構)一般由5個部分組成:絕緣子、封口資料、引出棒、填充料、電熱絲、金屬護套管、接線端 。
        螺旋電熱絲與引出棒坐落金屬護套管的中心,它的制作工藝是將螺旋型電熱絲穿入無縫鋼管、銅管或許鋁管內,其空地處經過多管填充機均勻地填充既絕緣又導熱的氧化介質,如結晶氧化鎂粉(也可用氧化鋁或潔凈石英砂等)。然后用縮管機將管徑縮細,使氧化物介質密實(密度到達3.3g/cm3以上),確保電熱絲與空氣隔絕,中心方位不發作偏移而碰及管壁。這樣。單位面積發熱量就可添加十幾倍。運用壽數也能夠相應的進步至10年以上。與相同大熱量的電熱元件比較,管狀電熱管可節省5%的電熱資料,而熱效率可到達90%以上。
        因而,從電熱管的結構來看,金屬管狀電熱管是現在運用zui廣泛,結構簡略,功能可靠,運用壽數長的密封式電熱元件,可成功的運用于工業、家用電器上,運用越來越廣泛。希望更多的運用者對電熱管的結構原理有了清楚的了解。


        電熱管的首要參數
        1.電源電壓,V; 2.電源頻率,Hz;
          3.額定電壓,V;
          4.額定功率,kw;
          5.作業溫度,℃;
          6.外徑,(單頭電熱管的模具孔徑),mm;
          7.打開長度,mm;
          8.外形尺寸,mm;
          9.分量,kg。
        關于如何研制更*的電熱管原料是許多企業都在攻關的難題。大多數的電熱管遍及是運用合金的電熱絲來作為發熱體。優質的企業電熱管都是以的合金電熱絲作為發熱體。并且還有引出棒在管內都是封裝了氧化鎂絕緣介質,以固定發熱體的電熱元件。在引出棒方面,其都是與發熱體相連,供元件與電源,元件與元件銜接用的金屬導電零件。關于打開的長度都是元件圖樣上金屬管的直線與曲折長度的總和。
        發熱量
        能夠用調壓器經過改動輸入電壓和電流來改動發熱量。
        發熱量與電壓平方成正比,與電流平方成正比。
        電壓變為本來的1/2時,發熱量變為1/4
        電流變為本來的1/2時,發熱量也變為1/4
        C(需加熱物質的比熱容)*M(需加熱物質的總質量)*T(溫度差)=P(功率)*T(時間)
        功率核算
        1、核算從初始溫度在規則的時間內加熱至設定溫度的所需求的功率
        2、核算保持介質溫度不變的前提下,實踐所需求的保持溫度的功率
        3、依據以上兩種核算成果,挑選加熱器的類型和數量。總功率取以上二種功率的zui大值并考慮1.2系數。
        公式:
        1、初始加熱所需求的功率  KW = ( C1M1T + C2M2T )÷ 864/P + P/2
        式中:C1C2分別為容器和介質的比熱(Kcal/Kg℃)
        M1M2分別為容器和介質的質量(Kg)
        T為所需溫度和初始溫度之差(℃)
        H為初始溫度加熱到設定溫度所需求的時間(h)
        P終究溫度下容器的熱散量(Kw)
        2、保持介質溫度抽需求的功率  KW=C2M3T/864+P
        式中:M3每小時所添加的介質kg/h


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