Els elements de calefacció elèctrics s’utilitzen cada cop més a la indústria de la resistència actual &. En el procés d’increment constant de nous usuaris, és inevitable que hi hagi una comprensió general insuficient dels elements de calefacció elèctrics o un càlcul de potència inferior. Per descomptat, si ens contacteu directament, sens dubte us ajudarem a calcular, però el coneixement només us pertany si ho apreneu vosaltres mateixos. Aquesta vegada compartiré amb vosaltres aquest article sobre el disseny i càlcul dels elements de calefacció elèctrics. Informeu sobre la potència segons el component d'aliatge de calefacció elèctrica; el mètode de cablejat del component d'aliatge de calefacció elèctrica; la velocitat de càrrega superficial del component d’aliatge de calefacció elèctrica. Una explicació exhaustiva dels tres aspectes. Espero ser útil.
(1) Potència dels components d'aliatge de calefacció elèctrica:
Segons la llei d'Ohm &, la potència de l'element calefactor es pot obtenir a partir de la següent fórmula:
P=U*I=I²*R= U²/ R
On: P — potència elèctrica (W); U - tensió (V); I — actual (A); R: resistència (Ω)
Generalment, si es coneix la resistivitat elèctrica (ρ) de l'aliatge, el coeficient de correcció de la temperatura (Ct) i la càrrega superficial (W) de l'element, es pot calcular la mida de l'element. Per obtenir una velocitat d’escalfament més ràpida i una major capacitat de calefacció, els forns de resistència industrial han de tenir en compte els requisits de diversos aspectes a l’hora de determinar la potència total. La potència del forn de resistència industrial i la zona del forn, l'estructura del forn i la productivitat necessària del forn. Està relacionat amb factors com la velocitat de calefacció. Si la potència és massa gran, la temperatura de l'element calefactor durant la calefacció serà massa diferent de la temperatura del forn. La temperatura de l'element innecessàriament alta reduirà la vida de l'element. Si la potència és massa petita, la temperatura del forn no augmentarà. O la velocitat de calefacció és molt lenta i no es compleixen els requisits del procés, la qualitat es veu afectada i la productivitat també es redueix.
(2) Mètode de cablejat dels components d'aliatge de calefacció elèctrica:
A l’hora de dissenyar un forn de resistència, cal tenir en compte la potència del forn, la distribució d’energia i la tensió i el nombre de fases de l’alimentació, així com les característiques de l’ús de materials de calefacció elèctrics. Quan s’utilitza una tensió més baixa per evitar descàrregues en condicions, s’ha d’implementar mitjançant un transformador descendent. De vegades, canviar el mètode de cablejat dels components pot canviar completament la potència del forn de resistència.
Partint de la premissa que el voltatge de la línia d’alimentació és constant i la resistència de l’element de calefacció elèctric és igual, el mètode de cablejat és diferent i la potència al forn també serà diferent. Per tant, canviant el mètode de cablejat de l'element del forn o tallant un determinat grup o fase, es pot canviar l'entrada. El propòsit de l’alimentació al forn, però si aquest mètode de cablejat es canvia incorrectament, el component es cremarà. Per exemple, quan el component funciona normalment, la tensió de fase aplicada per la connexió en estrella és la tensió nominal i la potència consumida és la potència nominal. Si es canvia la connexió delta, la tensió de fase augmentarà. Si la tensió supera la tensió nominal, la potència augmentarà 3 vegades, de manera que es cremaran els components. Si necessiteu una velocitat d’escalfament ràpida, haureu de tenir una potència més gran i, ja que la pèrdua de calor és menor durant la conservació de la calor, es pot mantenir una potència menor i es pot reduir el voltatge de fase i només pot ser 1/3 de l'original, que està completament bé. Per complir els requisits, aquest mètode de canvi és correcte. A més, el disseny original del forn es basa en el mètode en forma d’estrella per obtenir una àrea de secció transversal i una longitud raonables dels components. Si els components es disposen al forn, no és raonable canviar a la connexió delta en aquest cas. En resum, la relació entre el voltatge i el mètode de cablejat està estretament relacionada amb els requisits d’estructura i procés del forn elèctric i s’ha d’utilitzar correctament.
(3) Taxa de càrrega superficial dels components d'aliatge de calefacció elèctrica:
La velocitat de càrrega superficial del component d'aliatge de calefacció elèctric la representa W, que fa referència a l'energia elèctrica emesa a la superfície del component i la unitat és W / cm². Com més alta sigui la velocitat de càrrega superficial del component, més calor s’emet. Com més alta sigui la temperatura del component, menys materials s’utilitzen. No obstant això, si la velocitat de càrrega superficial és massa elevada, el component escurçarà la seva vida útil a causa de la seva temperatura elevada i fins i tot s’oxidarà, es deformarà, es col·lapsarà o es fondrà greument. Per tant, la velocitat de càrrega superficial hauria de tenir un valor admissible, que s’anomena velocitat de càrrega superficial admissible.
Les condicions de dissipació de calor dels elements de calefacció elèctrics al forn estan relacionades amb factors com la temperatura del forn, l'estructura de l'element i l'estat de la instal·lació. Com més baixa sigui la temperatura del forn o la temperatura de treball, millors seran les condicions de dissipació de la calor i més gran serà el pas de l’element en espiral, millors seran les condicions de dissipació de la calor; les condicions de dissipació de calor del fil de resistència ondulat són millors que la cinta de resistència ondulada, que és millor que el fil de resistència en espiral; L’estat de l’element de dissipació de calor del tipus exposat és millor que el del tipus tancat; la condició de dissipació de calor de l'element de calefacció elèctric disposat a la paret lateral del forn és millor que la condició de dissipació de calor de l'element de calefacció elèctric disposat sota el terra del forn; com millor sigui la condició de dissipació de calor, menys l’element de calefacció elèctric és propens a escalfar-se i la càrrega superficial admissible. La velocitat també és més gran.
La taxa de càrrega superficial permesa de l’element de calefacció elèctric també està relacionada amb la corrosió. La majoria dels mitjans de tractament tèrmic químic corroïen i destrueixen la pel·lícula d’òxid a la superfície de l’element. Per tant, quan s’utilitzen aquests suports, s’ha d’adoptar una velocitat de càrrega superficial inferior o reduir la temperatura d’ús.







