Основные преимущества и недостатки серии железо-хром-алюминиевых сплавов:
Оставить сообщение
Основные преимущества и недостатки серии железо-хром-алюминиевых сплавов:
Преимущества: Железохромалюминиевый электронагревательный сплав имеет высокую рабочую температуру, с максимальной рабочей температурой до 1400 градусов Цельсия (0Cr21A16Nb, 0Cr27A17Mo2 и др.), длительный срок службы, высокую поверхность. нагрузка, хорошая стойкость к окислению, высокое удельное сопротивление и низкая цена.
Недостатки: В основном из-за низкой жаропрочности, пластичность увеличивается с увеличением температуры использования, а компоненты склонны к деформации, их нелегко сгибать и ремонтировать.
Основные преимущества и недостатки серии никель-хромовых электронагревательных сплавов:
Преимущества: прочность при высоких температурах выше, чем у железа, хрома, алюминия, и его нелегко деформировать при использовании при высоких температурах. Его структуру нелегко изменить, он обладает хорошей пластичностью, легко ремонтируется, имеет высокий уровень радиации, отсутствие магнетизма, сильную коррозионную стойкость и длительный срок службы.
Недостатки: Из-за использования дефицитных металлических никелевых материалов цена этой серии изделий в несколько раз выше, чем у железохромалюминия, а температура использования ниже, чем у железохромалюминия.
Несколько факторов, влияющих на работу воздухонагревателя:
1. Увеличение скорости потока газа на входе в воздушный электронагреватель может усилить конвективную теплопередачу воздушного электронагревателя, одновременно снижая внешнюю температуру электрического нагревательного элемента внутри воздухонагревателя. Это не только продлевает срок службы электронагревательного элемента в воздухонагревателе, но и снижает потери тепла на рассеяние воздушного электронагревателя. Таким образом, мощность воздушного теплообменника улучшилась, но если скорость слишком велика, потеря давления резко возрастает. Это не будет способствовать улучшению мощности нагрева.
Если остальные условия остаются неизменными и изменяется внешняя нагрузка, температура стенки электронагревательного элемента в воздухонагревателе будет изменяться прямолинейно. При увеличении внешней нагрузки температура стенки электронагревательного элемента увеличится, что снизит срок службы электронагревательного элемента в воздухонагревателе. Однако, если внешняя нагрузка слишком мала, а температура стенок слишком низкая, мощность теплообменника воздухонагревателя снизится. Поэтому выбор внешней нагрузки электрического нагревательного элемента в воздухонагревателе является относительно важным.
При повышении конечной температуры Т2 воздуха в воздухонагревателе за счет добавления вязкости воздуха число Рейнольдса газа уменьшается, что приводит к уменьшению интенсивности конвективного теплообмена. Температура поверхности электрического нагревательного элемента в воздухонагревателе одновременно увеличивается, что приводит к потерям и добавке тепла, а затем к снижению мощности теплообменника. Когда T2 увеличивается слишком сильно, температура на поверхности электрического нагревательного элемента также значительно увеличивается, что делает это неприемлемым для обычных электрических нагревательных элементов. Таким образом, добавление Т2 обычно ограничивается функцией термостойкости данных электрического нагревательного элемента в воздухонагревателе.
www.superbheater.com







