Hjem - Kunnskap - Detaljer

Hvordan vil ytelsen til 3D varmt bøyd glassvarmeør endres under forskjellige omgivelsestemperaturer?

Som et avansert varmeelement vil ytelsen til 3D varmt bøyd glassvarmeør vise forskjellige endringer under forskjellige omgivelsestemperaturer.

I miljøet med lav temperatur kan først og fremst startkraften til varmerøret øke. Dette er fordi når omgivelsestemperaturen er lav, må varmerøret konsumere mer strøm for å raskt øke sin egen temperatur for å nå den angitte arbeidstemperaturen. For eksempel, i et miljø nær 0 grad, kan det konsumere 10% - 15% mer elektrisitet i oppstartsfasen enn i et miljø på 20 grader. For det andre blir de termiske ekspansjonskoeffisientegenskapene til varmt bøyd glass mer kritiske i miljøer med lav temperatur. På grunn av den store temperaturendringen, hvis glasset varmes opp for raskt under prosessen med å starte fra lav temperatur, kan det gi stor termisk spenning på grunn av temperaturforskjellen mellom de indre og ytre lagene. Denne termiske belastningen kan forårsake små sprekker i glasset, og dermed påvirke tetnings- og levetiden til varmerøret.

3D varmt bøyd glassvarmerør

Når omgivelsestemperaturen stiger, når den nærmer seg den øvre grensen for det normale arbeidstemperaturområdet for varmeøret, vil dets varmeavledningsffektivitet bli påvirket til en viss grad. I et miljø med høyt temperatur, for eksempel en omgivelsestemperatur over 40 grader, er lufttemperaturen rundt varmeøret høy, noe som gjør det vanskelig å spre varmen. På dette tidspunktet kan temperaturen inne i varmerøret være høyere enn ved normal omgivelsestemperatur, noe som kan føre til at motstanden til oppvarmingsrøret endres. I henhold til Ohms lov vil endringen i motstand ytterligere påvirke oppvarmingskraften. Hvis varmeavledningen ikke er betimelig, kan det også føre til at den overopphetingsbeskyttelsesanordningen starter, noe som får varmerøret til å suspendere arbeidet til temperaturen synker til et sikkert område.

Dessuten vil fuktighet ved forskjellige omgivelsestemperaturer også ha en effekt på 3D varmt bøyd glassvarmeør. I et miljø med høy luftfuktighet kan det oppstå kondens på overflaten av varmeøret. Når kondenserte vanndråper fester seg til overflaten av varmerøret, på den ene siden, vil det påvirke varmedissipasjonen, fordi fordampningen av vanndråpene må absorbere varme; På den annen side, hvis vanndråpene trenger inn i grensesnittet eller tetningsdelen av varmeøret, kan det føre til elektriske feil som kortslutning. I et tørt miljø, selv om det ikke er noen risiko for kondens, på grunn av den dårlige termiske ledningsevnen til luften, vil varmeavledningen være relativt treg, noe som også krever vurdering av temperaturkontrollen og sikkerheten til varmerøret.

For å sikre at 3D-varmt bøyd glassvarmeør kan fungere stabilt under forskjellige omgivelsestemperaturer, er det nødvendig å utføre rimelig temperaturkontroll og beskyttelsesdesign. Ta for eksempel et intelligent temperaturkontrollsystem for automatisk å justere varmekraften i henhold til omgivelsestemperaturen; Styrke tetningsdesignet for å forhindre at vanndamp kommer inn; og optimalisere varmedissipasjonsstrukturen for å forbedre effektiviteten til varmeavledningen for å tilpasse seg forskjellige komplekse omgivelsestemperaturforhold.

 

info-1600-1103

 

Sende bookingforespørsel

Du kommer kanskje også til å like