Могут ли работы по снижению напряжения продлить срок службы электронагревательных трубок?
Оставить сообщение
Могут ли работы по снижению напряжения продлить срок службы электронагревательных трубок?
Друзья, не имеющие определенного представления об электрических нагревательных трубках, могут подумать, что снижение напряжения электрических нагревательных трубок может сэкономить электроэнергию или продлить срок службы нагревательных трубок. На самом деле эта идея ошибочна. Как знают друзья, у которых есть электрические нагревательные трубки по индивидуальному заказу, при настройке электрических нагревательных трубок продавцы часто спрашивают: каково номинальное и рабочее напряжение электрической нагревательной трубки? Это также причина, по которой электрическая нагревательная трубка может продлить срок службы за счет снижения напряжения.
Например, что произойдет, если электрическую нагревательную трубку напряжением 220 В/3000 Вт подключить к источнику питания с напряжением 120 В? Во-первых, напряжение, мощность и значение сопротивления электрической нагревательной трубки связаны соотношением сопротивление=напряжение * напряжение/мощность. По формуле мы знаем, что величина сопротивления электронагревательной трубки фиксируется после ее изготовления. Итак, 220 В * 220 В/3000 Вт=16,1 Ом, когда напряжение источника питания подключено к 120 В, 120 В * 120 В/16,1 Ом=894 Вт. В этот момент мы обнаружили, что мощность снизилась в три раза, что привело к уменьшению поверхностной нагрузки нагревательной трубки, снижению температуры поверхности и уменьшению нагрева нагревательной трубки, что привело к явлению нет нагрева нагревательной трубки.
Из вышеизложенного мы знаем, что снижение напряжения электрической нагревательной трубки не может продлить срок ее службы, а скорее влияет на ее нормальное использование, тем самым сокращая срок ее службы.
Из принципа теплопередачи известно, что в объекте с распространением тепла в любой момент времени можно разделить множество слоев, ограниченных двумя поверхностями с одинаковой температурой Ti и Ti+1, и имеющими одинаковую разность температур. между двумя поверхностями каждого слоя Δ Ti такие поверхности с одинаковой температурой называются изотермическими поверхностями. В любой момент времени синтез всех изотермических поверхностей дает распределение температуры внутри объекта, то есть температурное поле внутри объекта. Из-за изменяющегося во времени перепада температуры различных частей объекта при нагреве или охлаждении в каждый момент меняется и положение изотермической поверхности. В этот момент температурное поле также будет меняться со временем и станет нестабильным. Конечно, бывают ситуации, когда температура не меняется со временем, что называется стационарным или стабильным тепловым состоянием.
Для электронагревательной трубки распределение ее изотермы и температурного поля более сложное, чем у нагревательного элемента, когда электронагревательная проволока внутри электронагревательной трубки находится в рабочем состоянии, и это связано с расстоянием между спиралью. Коэффициент шага спирали K электрического нагревательного провода электронагревательной трубки относительно разумен и составляет от 4 до 5 (за исключением условий высокой тепловой нагрузки). А еще это позволяет сэкономить расход электронагревательных проводов. Разумеется, значение K не должно быть слишком большим, так как чрезмерное значение приведет к чрезмерной нагрузке на нагревательный провод.
Видно, что рассеивание тепла электронагревательным проводом тесно связано с нагрузкой электронагревательной трубы, поэтому каждый должен обратить внимание на тепловой процесс электронагревательного провода в электронагревательной трубе. Кроме того, тесно связаны также процесс теплопроводности к трубе, разница температур между электронагревательным проводом и трубой, а также взаимосвязь между температурой поверхности трубы и нагрузкой.
www.superbheater.com







