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La selección de la carga superficial para los elementos calefactores eléctricos en calentadores de aire es bastante importante.

La selección de la carga superficial para los elementos calefactores eléctricos en calentadores de aire es bastante importante.

1. Aumentar el caudal de entrada de gas del calentador de aire puede fortalecer la transferencia de calor por convección del calentador de aire a prueba de explosiones, al tiempo que reduce la temperatura de la superficie del elemento calefactor eléctrico dentro del calentador de aire. Esto no sólo ayuda a prolongar la vida útil del elemento calefactor eléctrico del calentador de aire, sino que también reduce la pérdida de disipación de calor del calentador eléctrico de aire. Por tanto, se mejora la eficiencia del intercambiador de calor de aire. Sin embargo, si la velocidad es demasiado alta, provocará un fuerte aumento en la pérdida de presión, lo que será perjudicial para la mejora de la eficiencia de calefacción.

2. Si otras condiciones permanecen sin cambios y se cambia la carga superficial, la temperatura de la pared del elemento calefactor eléctrico en el calentador de aire cambiará linealmente. Si aumenta la carga superficial, la temperatura de la pared del elemento calefactor eléctrico aumentará, lo que reducirá la vida útil del elemento calefactor eléctrico en el calentador de aire. Sin embargo, si la carga superficial es demasiado pequeña y la temperatura de la pared es demasiado baja, la eficiencia del intercambiador de calor del calentador de aire disminuirá, por lo que la selección de la carga superficial para los elementos calefactores eléctricos en los calentadores de aire es muy importante.

3. Cuando aumenta la temperatura final T2 del aire en el calentador de aire, debido al aumento de la viscosidad del aire y la disminución del número de Reynolds del gas, la intensidad de la transferencia de calor por convección disminuye. Al mismo tiempo, la temperatura de la superficie del elemento calefactor eléctrico en el calentador de aire aumenta y el analizador infrarrojo de azufre y carbono aumenta la pérdida por disipación de calor, reduciendo así la eficiencia del intercambiador de calor. Cuando T2 se eleva demasiado, la temperatura en la superficie del elemento calefactor eléctrico también aumentará considerablemente, lo que dificulta la resistencia de los elementos calefactores eléctricos generales. Por lo tanto, el aumento de T2 suele estar limitado por la resistencia al calor del material del elemento calefactor eléctrico en el calentador de aire.

Los calentadores a prueba de explosiones se utilizan generalmente en situaciones peligrosas donde existe posibilidad de explosión. Debido a la presencia de diversos aceites, gases, polvo, etc. inflamables y explosivos en el entorno circundante, una vez en contacto con chispas eléctricas, puede provocar una explosión. Por lo tanto, es necesario utilizar calentadores eléctricos a prueba de explosiones para calentar en tales situaciones. La principal medida a prueba de explosiones para los calentadores eléctricos a prueba de explosiones es tener un dispositivo a prueba de explosiones dentro de la caja de conexiones del calentador para eliminar el peligro oculto de encendido por chispa eléctrica.

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