La reducció de la tensió pot allargar la vida útil dels tubs de calefacció elèctrica?
Deixa un missatge
La reducció de la tensió pot allargar la vida útil dels tubs de calefacció elèctrica?
Els amics que no tenen una certa comprensió dels tubs de calefacció elèctrica poden pensar que reduir la tensió dels tubs de calefacció elèctrica pot estalviar electricitat o allargar la vida útil dels tubs de calefacció. De fet, aquesta idea és incorrecta. Com saben els amics que han personalitzat tubs de calefacció elèctrics, quan es personalitzen els tubs de calefacció elèctrics, els venedors sovint pregunten: Quina és la tensió nominal i la tensió de treball del tub de calefacció elèctrica? Aquesta és també la raó per la qual el tub de calefacció elèctrica pot allargar la seva vida útil reduint la seva tensió.
Per exemple, què passa quan un tub de calefacció elèctrica de 220V/3000W està connectat a una tensió d'alimentació de 120V? En primer lloc, es relacionen la tensió, la potència i el valor de la resistència del tub de calefacció elèctrica, amb la resistència=tensió * tensió/potència. Segons la fórmula, sabem que el valor de resistència d'un tub d'escalfament elèctric es fixa després de fer-lo. Així, 220 V * 220 V/3000 W=16,1 Ω, quan la tensió d'alimentació està connectada a 120 V, 120 V * 120 V/16,1 Ω=894W. En aquest moment, hem trobat que la potència ha disminuït tres vegades, donant lloc a una disminució de la càrrega superficial del tub d'escalfament, una disminució de la temperatura superficial i una disminució de la calor del tub de calefacció, donant lloc al fenomen de sense escalfament del tub de calefacció.
Pel contingut anterior, sabem que reduir la tensió del tub de calefacció elèctrica no pot allargar la seva vida útil, sinó que afecta el seu ús normal, escurçant així la seva vida útil.
Pel principi de transferència de calor, se sap que en un objecte amb propagació de calor, moltes capes es poden dividir en qualsevol moment, limitades per dues superfícies amb la mateixa temperatura Ti i Ti+1, i tenen la mateixa diferència de temperatura. entre les dues superfícies de cada capa Δ Ti, aquestes superfícies amb la mateixa temperatura s'anomenen superfícies isotèrmiques. En qualsevol moment, la síntesi de totes les superfícies isotèrmiques dóna la distribució de la temperatura dins de l'objecte, és a dir, el camp de temperatura dins de l'objecte. A causa de la caiguda de temperatura de diverses parts d'un objecte que canvia amb el temps durant l'escalfament o el refredament, la posició de la superfície isotèrmica també canvia en cada moment. En aquest punt, el camp de temperatura també canviarà amb el temps i es tornarà inestable. Per descomptat, també hi ha situacions en què la temperatura no canvia amb el temps, cosa que es coneix com a estat tèrmic estacionari o estable.
Per a un tub de calefacció elèctrica, la distribució del seu camp d'isoterma i temperatura és més complexa que la d'un element de calefacció quan el cable de calefacció elèctric dins del tub de calefacció elèctric està en condicions de funcionament i està relacionada amb la distància entre l'hèlix. El coeficient de pas en espiral K del cable de calefacció elèctrica del tub de calefacció elèctrica és relativament raonable entre 4 i 5 (excepte en condicions de càrrega tèrmica elevada). I això també pot estalviar el consum de cables elèctrics de calefacció. Per descomptat, el valor K no ha de ser massa gran, ja que un valor excessiu provocarà una càrrega excessiva al cable de calefacció.
Es pot veure que la dissipació de calor del cable de calefacció elèctrica està estretament relacionada amb la càrrega de la canonada de calefacció elèctrica, de manera que tothom hauria de prestar atenció al procés tèrmic del cable de calefacció elèctrica a la canonada de calefacció elèctrica. A més, el procés de conducció de calor a la canonada, la diferència de temperatura entre el cable de calefacció elèctrica i la canonada i la relació entre la temperatura superficial de la canonada i la càrrega també estan estretament relacionades.
Www.superbheater.com







