Wat zijn de functionele kenmerken van explosieveilige elektrische kachels
Laat een bericht achter
Wat zijn de functionele kenmerken van explosieveilige elektrische kachels
1. Klein formaat en hoog vermogen: de verwarming maakt voornamelijk gebruik van gebundelde buisvormige elektrische verwarmingselementen
2. Snelle thermische respons, hoge nauwkeurigheid van de temperatuurregeling en hoge uitgebreide thermische efficiëntie.
3. Hoge verwarmingstemperatuur: de verwarming is ontworpen met een hoge bedrijfstemperatuur tot 850 graden.
4. De uitlaattemperatuur van het medium is uniform en de nauwkeurigheid van de temperatuurregeling is hoog.
5. Breed toepassingsbereik en sterk aanpassingsvermogen: deze verwarmer kan geschikt zijn voor explosieveilige of gewone gelegenheden, met explosieveilige niveaus tot D Ⅱ B en C, en een drukweerstand tot 20 MPa.
6. Lange levensduur en hoge betrouwbaarheid: de verwarming is gemaakt van speciale elektrische verwarmingsmaterialen, ontworpen met een lage oppervlaktebelasting, en beschikt over meerdere beveiligingen, waardoor de veiligheid en levensduur van de elektrische verwarming aanzienlijk worden vergroot.
7. Volledig geautomatiseerde regeling: volgens de vereisten kan het ontwerp van het verwarmingscircuit eenvoudig automatische regeling van parameters zoals uitlaattemperatuur, debiet en druk bereiken, en kan het worden aangesloten op een computernetwerk.
8. Het energiebesparende effect is aanzienlijk en bijna 100% van de door elektriciteit gegenereerde warmte wordt overgedragen aan het verwarmingsmedium.
Zet elektrische energie om in thermische energie om objecten te verwarmen. Het is een vorm van elektriciteitsgebruik. Vergeleken met algemene brandstofverwarming kan elektrische verwarming hogere temperaturen bereiken (zoals boogverwarming, die temperaturen boven 3000 graden kan bereiken), waardoor het gemakkelijk wordt om automatische temperatuurregeling op afstand te bereiken. Elektrische verwarmingsbekers in voertuigen kunnen bijvoorbeeld naar behoefte een bepaalde temperatuurverdeling van het verwarmde object handhaven. Elektrische verwarming kan direct warmte genereren in het verwarmde object, wat resulteert in een hoog thermisch rendement en een hoge verwarmingssnelheid. Het kan ook een algehele uniforme verwarming of lokale verwarming (inclusief oppervlakteverwarming) bereiken, afhankelijk van de vereisten van het verwarmingsproces, waardoor het gemakkelijk wordt om vacuümverwarming en gecontroleerde atmosfeerverwarming te realiseren. Tijdens het elektrische verwarmingsproces worden er minder uitlaatgassen, resten en rook gegenereerd, waardoor het verwarmde object schoon blijft en het milieu niet wordt vervuild. Daarom wordt elektrische verwarming veel gebruikt in productie, wetenschappelijk onderzoek en experimentele velden. Vooral bij de productie van enkele kristallen en transistors, mechanische onderdelen en het afschrikken van oppervlakken, het smelten van ferrolegeringen en de productie van kunstmatig grafiet wordt elektrische verwarming gebruikt.
Volgens de verschillende methoden voor de omzetting van elektrische energie, wordt elektrische verwarming gewoonlijk onderverdeeld in weerstandsverwarming, inductieverwarming, boogverwarming, elektronenbundelverwarming, infraroodverwarming en middelmatige verwarming.
www.superbheater.com







