+8613456528940

Kan PTC-varmeapparatet være en energisparende enhet for sekundær oppvarming?

Nov 03, 2021

Kan PTC-varmeapparatet være en energisparende enhet for sekundær oppvarming?


PTC varmeapparat er et energisparende utstyr for forvarming eller sekundær oppvarming av fyringsolje. Den er installert før forbrenningsutstyret for å varme fyringsoljen før forbrenning og holde den ved høy temperatur (105°C-150°C). For å redusere viskositeten til fyringsolje, fremme full atomisering og forbrenning, etc., og til slutt oppnå formålet med å spare energi. Prinsippet er at når et tykkere metall befinner seg i et vekslende magnetfelt, vil høytemperaturvinden generere strøm på grunn av elektromagnetisk induksjon. Når det tykkere metallet genererer strøm, vil strømmen danne en spiralstrømningsbane inne i metallet, slik at varmen som genereres av strømstrømmen absorberes av selve metallet, noe som vil føre til at metallet raskt varmes opp.


1. Isolasjonsmotstand ≥ 1MΩ dielektrisk styrke: 2KV/1min. Det elektriske varmerøret skal plasseres og festes, og det effektive oppvarmingsområdet må være helt nedsenket i flytende eller metallfast stoff, og tom brenning er strengt forbudt. Når det oppdages at det er kalk eller karbon på overflaten av rørlegemet, bør det ryddes opp og brukes i tide, for ikke å påvirke varmeavledningen og forkorte levetiden. Ved oppvarming av smeltbare metaller eller faste nitrater, alkalier, bitumen, parafin osv., bør driftsspenningen senkes først, og merkespenningen kan økes etter at mediet er smeltet. Ved oppvarming av luften bør komponentene plasseres på tvers og jevnt, slik at komponentene har gode varmeavledningsforhold, slik at luften som strømmer gjennom kan varmes opp fullstendig.


Arbeidsprinsippet til PTC-varmeren er hva du skal gjøre når omgivelsestemperaturen er for høy:


Arbeidsprinsippet til PTC-varmeren er at når omgivelsestemperaturen er for høy, vil klimaanlegget ta bort varmen i rommet gjennom en sirkulasjonsmetode for å holde innetemperaturen på en viss verdi. Når den sirkulerende luften passerer gjennom viftekonvektoren, passerer høytemperaturluften til frpp-røret gjennom aluminiummetallet i kjølespiralen for varmeveksling. Aluminiumsplaten til spolen absorberer varmen i luften for å redusere lufttemperaturen, og deretter den nedkjølte sirkulasjonsluften Ta den innendørs. Det avkjølte vannet i kjølespiralen leveres av en kjøler, som er sammensatt av en kompressor, en kondensator og en fordamper. Kompressoren komprimerer kjølemediet, og det komprimerte kjølemediet kommer inn i kondensatoren. Etter å ha blitt avkjølt av kjølevannet blir det en væske. Den utfelte varmen tas bort av kjølevannet og slippes ut i atmosfæren i kjøletårnet.


1. Det flytende kjølemediet kommer inn i fordamperen fra kondensatoren for å fordampe og absorbere varme, slik at det kjølte vannet blir avkjølt, og deretter kommer det kjølte vannet inn i den vannkjølte viftekonvektoren for å absorbere varmen i luften, og gjentar syklusen kontinuerlig , og tar bort innendørsvarmen. Når omgivelsestemperaturen er for lav, må varmt vann føres inn i viftekonvektoren. Som med prinsippet ovenfor, varmes luften opp og sendes inn i rommet. Etter at luften er avkjølt, er det vannanalyse. Luftens relative fuktighet synker og blir tørr. Derfor må luftfuktigheten økes. Dette krever en luftfukter for å sprøyte vann eller damp for å fukte luften. Bruk slik fuktig luft for å kompensere for mangelen på innendørs vanndamp.


Sende bookingforespørsel