之前我们给大家介绍了“电加热传热过程”,那么这个传热方式有哪几种呢?今天也给大家说说热传递的三种形式 热能从高温物体向低温物体传递过程的途径一般有三种形式:即热传导、热对流和热辐射。 热传导又称“导热”,是热能因同―物体中各质点间互相接触,或邻近物体间质点互相接触而传递热能的现象。它是依靠在物体中的微观粒子的运动而传递能量的―种过程。无论气体、液体、固体都能够进行热传导。热传导的特点是物体各部分之间不发生宏观的相对位移。 热对流是流体(即气体或液体)因受热膨胀而引起的流动,热的部分上升,冷的部分下降,从而传递热能的现象。也就是物体从空...
昨天给大家介绍了【电热标准】电热管制造执行标准 ,今天我们就从这个标准中给大家说一下大家一般都很关注的功率偏差范围标准。 电热管由于在生产过程中,合金丝的长短会影响合金丝的电阻,从而会影响加热管的功率,电热管的功率误差是存在的,但是电热管的功率根据《JB/T2379-93 工业电热管标准》,额定功率的偏差范围如下: 在充分发热条件下,电热管的额定功率的偏差应不超过以下规定的范围: 1、对于电热管额定功率小于等于100W的电热管:±8%; 2、对于电热管额定功率大于100W的电热管:+4%~-8%。
电锅炉的核心由两部分构成:一个是加热系统、另一个是控制系统锅炉电加热管就是这个加热系统的核心元件,它能否正常工作将直接影响到产品的优劣!正确使用锅里加热管可以有效延长它的使用寿命。一、使用环境加热介质:应该严格区分加热液体和加热空气的电加热管,两者不能混用,电锅炉中使用的电加热管应防止干烧。二、后续保养1、水垢:电加热管在长期使用后表面会产生水垢,应定期予以清除,否则会使电加热管传热性能降低而造成加热管表面负荷超过额定允许的范围而受损。清洗水垢时不可用酸性液体清洗,也不可以用金属擦洗。2、长期闲置:电加热管应储存在干燥的仓库中,若电锅炉加热管长期放置,内部的氧化镁粉会因...
我们都知道电加热管有很多形状,但是无论什么形状的加热管,电加热管的组成部分都是一样的。那么我们来看看电加热管的组成部分有哪些,它们各是什么样的?1、绝缘子:陶瓷类比较多,起绝缘作用。 2、封口物:一般是硅油硅胶类封口材料。它的作用是防止加热棒内进入潮湿空气。 3、引出棒:一般铁的比较常见,因为它的导电性能比较好。 4、绝缘填料:常见的是氧化镁粉,但是也有厂家使用石英砂。起到绝缘和导电的作用,它在所有电加热管的组成部分中是很重要的部分。 5、电阻丝:电阻丝比较常见的是铁铬铝丝和镍铬铝丝。通电发热,是电加热管热能的来源。 6、金属外壳:金属外壳又叫金属护套,它的材质可以根据...
经常有客户问我们电加热管内的粉末是什么呀,如果加热管裂开了里面的粉末漏出来会不会有毒啊,我在这里很肯定的告诉大家电加热管内的粉末是没有毒的,请大家放心使用。下面我跟大家介绍下电加热管内常见的粉末是什么,以及它们的作用是什么?一、电热管内最常见的粉末有两种 一是石英砂,二是氧化镁粉。 1、石英砂 纯净的石英砂在自然界十分广泛的存在,所以价格比较低廉。正常在电热管表面温度不超过400-450度的时候,使用石英砂作为填充料是非常好的。但是当电加热管表面温度超过450度以后,石英砂的绝缘电阻值开始下降,所以这时候石英砂就不适合使用了。 2、电熔结晶氧化镁 ...
之前一阵子都给大家介绍了电加热管相关的基础知识,从电加热管结构、电加热管特点到电加热管中填充物的作用以及电加热管填充物中的石英砂和氧化镁的介绍。通过这些基础的一些介绍,我们应该对电加热管的基本构造应该有了一定的了解,接下来我们给大家介绍了一下生产工艺中的一个环节:封口密封环节。电加热管端口密封是必须要处理好的,其直接影响了电加热管的绝缘性能。 电加热管结构中,螺旋形电热丝与金属管外壳之间充满密实的粉末状的填充料。填充料在干燥密实的情况下具有较好的导热绝缘性能。但是他们都具有不同程度的吸湿性,加热管两端暴露在外的填充料,一旦受潮吸湿后,其电气绝缘性能大大降低...
从上述问题已知加热管的电压是380V,功率6000W根据公式:电阻=电压*电压/功率380×380÷6000=24Ω所以380V/6000W的加热管其电阻值是24Ω值得注意的是,这个电阻值算出来的是冷态电阻值的,而且是理论值,正常加热管做出来后,电阻值是有公差,一般是-10%–+5%。
最近经常有客户咨询我们有关空气干烧的加热管,用的最多的就是风道式加热器以及烘箱中。咨询这种加热器使用什么电热管比较好,我们首当其冲推荐的当然是翅片式电热管。由于翅片式电热管通过散热片扩大散热面积,从而起到加速散热的作用.当然翅片式电热管中所缠绕的翅片主要又分为钢带缠绕式翅片以及方形翅片。这2种到底哪种好呢?下面我们先从外观区别一下2种的区别: 通过以上2张图片,我们可以清晰的看出2种的主要区别,其实仅仅从图片上的电热管外观我们就可以判断出2种哪个效果了,肯定是方形翅片式电热管。方形翅片式电热管是指在U型加热管的基础上安装长方形不锈钢翅片(一般尺寸为25*50mm...
通常在有客户咨询单头加热管的时候我们都会问客户引线需要内引线还是外接线的,因为引线结构的不同加热管的使用寿命和成本也不相同。这时候客户就会问单头加热管是做内引线结构好还是外接线结构好?今天我们来仔细讲讲,内引线和外接线的区别。1、出线方式不同 内引线是单头加热管的引线直接从管内引出,外接线是由接线柱从加热管内引出然后再链接引线。 2、性能不同 内引线在受到外部折压的时候不会断,外接线比较容易断。 3、制作工艺不同 内引线一般是使用进口材质,表面负荷比外接线单头加热管做的高,制作工艺也与国内加热管制作方法不一样。外接线一般都是国产加热管的做法。 4...
工业用加热管中不锈钢加热管是最常见的了,客户将工业不锈钢电热管买回去首先就是看外观,有的认为外观上根本就不是不锈钢加热管,其实并不是如此,工业用加热管一般使用不锈钢材质缩管后放入烘箱里面烘烤后,不锈钢加热管表面就会成褐色,这是因为高温的原因,一般工业用不锈钢加热管不建议抛光处理,因为抛光处理会导致电热管的壁厚变薄,从而不利于加热管寿命的延伸。以上就是对表面看起来不是不锈钢材质的解释,今天主要跟大家介绍客户拿到不锈钢加热管还会用一种常规的方法去测量是否是不锈钢材质,那就是使用吸铁石来吸一下。可是吸的时候还会有磁性,这是什么原因呢? 针对上面客户经常会出现的疑问(我们买的不...
【问】电加热管怎么安装?电加热管使用方便、安装方便、无污染,在机械加热设备中被广泛使用,电加热管的安装和固定是一个细微而不可缺少的一个环节,可以让其更加稳定的来正常工作。常见的电加热管样式以及安装方式如下:1、单头电加热管a、模具电加热管:常见的模具电加热管是不需要固定的,是直接插入到加热孔中进行传热。b、螺纹单头电加热管:通常加热液体的采用螺纹式的较多,将加热管用螺纹拧在需要固定的部位。c、L型单头电加热管:一般使用环境可以直接插入使用,不需要特别的固定。d、带固定挡片的电加热管:可以是直接使用或者在挡板的基础上加以焊接固定使用。2、双头直棒电加热管、U型电加热管双头...
上次我们讲到电加热管的端口是必须要进行封口的,这样空气中的水分就不会浸入管内的填充料中去,因此能够很好的保障电加热管的导热性能和绝缘性能。但同时电加热管端口不宜封死,这里面有什么学问呢?下面我们来看看电加热管封口时的注意事项。 在制造电加热管的过程中,把氧化镁粉或者其他填充料填充到管子和电热丝之间时,是不能把所有空间填充满的,就像氧化镁粉重为3.32g/cm3.但填充密度仅能达2.5g/cm3.也就是说有残留空气存在.这些残留空气在收缩退火、弯曲等工序中虽然能排除一部分空气,但是是不可能完全排除的。 所以当加热管接通电源工作发热时,管内残留空气...
在日常生活中我们应该遇到过热的快没有完全插入到水里面,然后过不了多久热的快就会烧红变黑,最后停止了工作。电加热管也是一样,用在液体里面电加热管如果没有完全把加热区浸没在液体里面,也会被烧坏。那今天跟大家解释一下烧水的电加热管能露在外面加热吗? 这要从电加热管的功率设计来分析:正常液体电加热管的每米功率设计为2-3KW,干烧电加热管的每米功率设计为1-1.5KW。(每米功率指的是电加热管每一米发热区所能承载的功率)即液体电加热管的表面负荷是干烧电加热管的2倍,也就是说液体电加热管的热量是干烧电加热管的2倍。 再加上空气对热传导是有阻碍作用的,因此当液体电加热管的加...
在工业用电加热设备领域中,在工业用电加热设备领域中,法兰式电热管是使用频率最高的一种加热管了,法兰式电热管凭借着自身的高功率优势,一直在被广泛利用,同时,法兰式电热管一般均用于加热液体中,所有又被叫做浸入式液体加热管。那么在工业电热设备中,法兰式电热管的安装方式就很顺理成章的成为大家关注的一个问题。这个问题在我们设计加热管的时候就必须要提前考虑到,因为不同的安装方式,加热管的设计也不一样。下面深圳苏泊特就根据自身的一些经验给大家分享一下。 法兰式电热管安装我们主要考虑2个方面:1、法兰安装固定方式的选择;2、法兰式电热管的安装方向。 一、法兰安装固定方式...
经过之前的介绍,我想大家都应该了解了电加热管封口材料可用环氧树脂,其实根据电加热管对封口材料的基本要求来看,硅油硅胶类封口材料也普遍的运用于电热管的生产过程中。那么今天就给大家来介绍一下硅油硅胶类封口材料。 甲基硅油用来作为电加热管封口材料是用得较为广泛的。这是因为他对湿气密封性较好,工艺较简单,又具有很好的透气性。但是由于它永远呈粘状半流动性的液态,因此,往往在管口朝下安装的电加热管中,经过一段时间的使用后,硅油逐步泄露,密封性能随之逐渐减退,这是一个很大的缺点。 用硅胶类产品来作为电热管的密封是在硅油基础上发展起来,是用来补其不足的。 ...
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