Het verschil tussen het rendement van elektrische verwarming en het rendement van de warmtewisseling
Laat een bericht achter
Het verschil tussen het rendement van elektrische verwarming en het rendement van de warmtewisseling
In de huidige trend van energiebesparing en emissiereductie als kern van de samenleving worden met de versterking van testen en toezicht ook diverse energiebesparende maatregelen verplicht gesteld. Elektrische verwarmingselementen zijn de kerncomponenten van de energieconversie in veel kleine huishoudelijke apparaten, en hun energieverbruik en daadwerkelijke gebruik hebben rechtstreeks invloed op de detectieresultaten van het elektrische verwarmingsvermogen van de hele machine. Vanwege het toenemende toezicht op producten met een hoog energieverbruik, vindt u hier een samenvatting van algemene kennis en technische methoden waarmee u in de elektrische verwarmingselementenindustrie vaak te maken krijgt:
1, Het verschil in de definitieconcepten van elektrische verwarmingsefficiëntie en warmte-uitwisselingsefficiëntie
Als bij een elektrisch verwarmingselement alleen de warmte die wordt gegenereerd door het verbruik van elektrische energie door de verwarmingsdraad direct wordt gebruikt, zijn het elektrische verwarmingsrendement en het warmtewisselingsrendement in de gegevens hetzelfde concept; In feite is dit soort uitzondering zeer zeldzaam. Over het algemeen verbruikt de verwarmingsdraad elektrische energie om warmte-energie te genereren, die via magnesiumpoeder en metalen omhulsel wordt overgedragen aan het absorberende medium. Dit is het gedetailleerde proces van de volledige uitwisseling en warmteoverdracht van elektrische verwarming. Het is niet moeilijk om te bewijzen dat de efficiëntie van elektrische verwarming alleen betrekking heeft op het proces van warmte die wordt gegenereerd wanneer de verwarmingsdraad elektrische energie verbruikt, terwijl het vermogen van warmte-uitwisseling verwijst naar de gegevens die de thermische weerstand overwinnen gedurende het hele proces van warmteoverdracht en uiteindelijk het buisoppervlak bereikt. Voordat analyses en berekeningen worden uitgevoerd, is er, naast een rationeel begrip van de concepten van elektrische verwarmingsefficiëntie en warmte-uitwisselingsefficiëntie, ook voldoende basis voor het analyseren en beoordelen van de technische verschijnselen van elektrische verwarmingsbuizen. Wij hopen op een correct begrip en beheersing.
Tijdens het bespreken van de problemen met relevante collega's in het dagelijks leven is er een basisconcept dat de moeite waard is om hier verder uit te werken. Veel collega's zijn van mening dat, ook al wordt erkend dat er enige warmteoverdracht verloren gaat als gevolg van de thermische weerstand van het warmteoverdrachtspad, zij ten onrechte begrijpen dat de warmte die niet is overgedragen zich volledig in de pijp heeft opgehoopt, en geloven zelfs dat wanneer de oppervlaktetemperatuur van de buis een constante bereikt, wordt de door de verwarmingsdraad gegenereerde warmte volledig overgedragen. Voor het eerstgenoemde is de diepgaande kennis van het probleem niet voldoende. Warmte-energie wordt overgedragen via een transmissiepad met thermische weerstand, en de waarde ervan moet worden verzwakt. De verbruikte energie wordt niet volledig in de verwarmingsbuis verzameld, maar een deel van de warmte-energie is omgezet in andere energie en verbruikt. In een droog brandende buis bijvoorbeeld, hoewel de oppervlaktetemperatuur van de buis tijdens bedrijf een constante toestand bereikt, hebben de hoge temperatuureigenschappen van het magnesiumzand in de buis het geometrische volume van de buisomhulling vergroot. Het experimentele proces heeft vergelijkbare kenmerken met andere elektrische verwarmingselementen zoals waterkokerbuizen, wat betekent dat een deel van de thermische energie al is geëvolueerd naar mechanische energie, en dit energieverbruik is een integraal onderdeel van een continue functie zolang het elektrische verwarmingselement in werkende staat is. Daarom kan dit objectief herkenbare speciale geval worden gebruikt om mensen uit te leggen dat zolang er thermische weerstand is in het warmteoverdrachtspad van het elektrische verwarmingselement, het elektrische verwarmingsrendement ervan niet de 100% kan bereiken, en natuurlijk het niveau hiervan. thermische efficiëntie kan kunstmatig worden veranderd; Ten tweede heeft het een aanzienlijke impact op de uitgebreide prestatie-indicatoren van elektrische verwarmingselementen; De derde is een weerspiegeling van de technische kracht van fabrikanten van elektrische verwarmingscomponenten.
www.superbheater.com







