Huis - Kennis - Details

Kan de verwarmingssnelheid van de luchtverwarmer worden geregeld?

Kan de verwarmingssnelheid van de luchtverwarmer worden geregeld?

Onlangs hebben veel vrienden overlegd over luchtverwarmers, en de meeste vragen zijn of de luchtverwarmer energiebesparend is en of de verwarmingssnelheid kan worden aangepast? Naarmate de temperatuur van de luchtverwarmer stijgt, neemt de luchtviscositeit toe, neemt het gas-Reynolds-getal af, neemt de warmteoverdrachtsintensiteit af, neemt de oppervlaktetemperatuur van de luchtverwarmer toe en neemt het warmteverlies toe.

Dus hoe regel je de snelheid van de luchtverwarmer? Dit probleem hangt af van de structuur van de luchtverwarmer. De fabrikant van de luchtverwarmer kan alleen de frequentie van de communicatie wijzigen, wat de motorsnelheid zal veranderen. De luchtverwarmer roteert niet en de frequentie van de waterverwarmer regelt de verwarmingssnelheid niet. We hebben twee relatief eenvoudige methoden. De transformator heeft een kleine spanningsverandering, wat het voordeel heeft van multi-level regulering. Het nadeel is dat de circuitstructuur relatief complex is en de productiekosten hoog zijn. Een halve golfgelijkrichter wordt gebruikt om de waarde van de wisselstroom te wijzigen om het doel te bereiken van het veranderen van het verwarmingsvermogen en de verwarmingssnelheid. Deze methode heeft een eenvoudige circuitstructuur en is gemakkelijk te bedienen. De verwarmingssnelheid van de luchtverwarmer is voornamelijk zo, wat redelijk zou moeten zijn.

Voor- en nadelen van luchtverwarmers vergeleken met waterkoelers

Een waterkoeler heeft een kleine warmteoverdrachtscoëfficiënt aan de luchtzijde en vereist de installatie van een groter warmteoverdrachtsoppervlak; Het koeleffect wordt sterk beïnvloed door de omgevingstemperatuur; Veel lawaai, enz.

Het is duidelijk dat luchtkoeling vooral geschikt is in gebieden met waterschaarste, moeilijke watervoorziening, hoge kosten voor waterwinning of gebieden met ernstige kalkaanslag en corrosie in waterkoeling. Het is over het algemeen voordelig om luchtkoeling te gebruiken onder de volgende omstandigheden (voldoet aan 4-5 items):

(1) Het verschil tussen de uitlaattemperatuur van de hete vloeistof en de inlaattemperatuur van de lucht is groter dan 15 graden.

(2) De uitlaattemperatuur van de hete vloeistof is groter dan 50-60 graden, en het toegestane fluctuatiebereik is groter dan 3-5 graden.

(3) De ontwerptemperatuur van de lucht ligt onder de 38 graden.

(4) Het effectieve logaritmische gemiddelde temperatuurverschil is groter dan of gelijk aan 40 graden.

(5) De warmteoverdrachtscoëfficiënt van de thermische vloeistof in de buis is minder dan 2300 W/(㎡· graden).

(6) Het vriespunt van de hete vloeistof ligt onder 0 graden.

(7) De toegestane drukval van de hete vloeistof aan de pijpzijde is groter dan 10 kPa, en de ontwerpdruk ligt boven 100 kPa.

Echter, in veel toepassingen waar de uitlaattemperatuur van hete vloeistoffen erg laag is, is het gebruik van alleen een luchtkoeler niet haalbaar. Om deze situatie aan te pakken, kan een luchtkoeler worden gebruikt, gevolgd door een waterkoeler. Het meest geschikte temperatuuromslagpunt voor luchtkoeling en waterkoeling (verwijzend naar de temperatuur waarbij de mediumvloeistof de luchtkoeler verlaat en de waterkoeler binnengaat) wordt bepaald door het algehele economische plan van een specifiek engineeringproject. Het hangt af van de apparatuurkosten van de luchtverwarmer en waterkoeler, de totale kosten van het gebruik van water en de energiekosten.


www.superbheater.comwwwsuperbheatercom

Aanvraag sturen

Misschien vind je dit ook leuk