Tekniske spesifikasjoner for enkelt-elektrisk varmeelement i rustfritt stål (patronvarmere)
Legg igjen en beskjed
Oversikt over enkelt-elektrisk varmeelement i rustfritt stål:
Elektriske varmeelementer i rustfritt stål- kjennetegnes av enkel struktur, høy mekanisk styrke, høy termisk effektivitet, stabilitet og pålitelighet, praktisk installasjon og lang levetid. De er mye brukt i forskjellige enheter som nitrattanker, vanntanker, oljetanker, syrereduksjonstanker, smelteovner for metallsmelte, luftvarmeovner, tørkeovner og varmepresseformer. De er laget ved å plassere en motstandstråd i en metallkjerne og tett fylle hullene med krystallinsk magnesiumoksidpulver, som har god varmebestandighet og termisk ledningsevne, etterfulgt av andre prosesstrinn.
På slutten av 1990-tallet, på grunn av den utbredte bruken av elektriske varmeelementer i Kina, dukket det opp ulike former for varmeelementer. I det sørlige landet mitt kalles varmeelementer som brukes til støpeformer med en enkelt-endeledning, enkelt-varmeelementer, et veldig beskrivende begrep. Enkelt-elektriske varmeelementer i rustfritt stål kalles også (enkelt-endede) eller (patron) varmeelementer. I den kinesiske elektriske oppvarmingsindustrien finnes det en lang-modell: M3. Internasjonalt kalles det en sylindrisk varmeovn, et beskrivende navn fordi skallet er sylindrisk og lukket i den ene enden, på samme måte som det kinesiske navnet på et enkelt{10}}endet varmeelement.
Tekniske parametere for et enkelt-elektrisk varmeelement i rustfritt stål:
1. Inngangseffekt og watt: Tilpasset etter behov
2. Lengde på varmeelementet: Tilpasset
3. Varmeelementets diameter: Φ5,5~Φ30
4. Varmeelementmateriale: SUS201, SUS304, SUS321, SUS316L, SUS310S, rustfritt stål med anti-skaleringsbelegg, titanrør
5. Annet: Arbeidsmiljø, terminal eller ledningslengde (vanligvis: 200 mm), om gjengeinstallasjon er nødvendig (gjengestørrelse), etc.
Fordeler med et enkelt-elektrisk varmeelement i rustfritt stål:
1. Liten diameter, 3-25mm.
2. Ubegrenset lengde, 20-2000mm.
3. Høy effekt, oppnår opptil 20 watt per kvadratcentimeter overflateareal, og til og med opptil 60 watt per kvadratcentimeter overflateareal i enkelte land.
Bruksområder for enkelt-elektrisk varmeelement i rustfritt stål:
1. Laboratorie varmebehandling testing.
2. Kjemisk industri mv.
3. Muggoppvarming er allment akseptert av kunder i moderne industrielle applikasjoner.
4. Varmeanlegg for plastmaskineri.
5. Farmasøytiske produksjonslinjer.
Ytelseskrav for enkelt-elektrisk varmeelement i rustfritt stål:
1. Isolasjonsmotstand
Isolasjonsmotstanden i kald-tilstand bør ikke være mindre enn 50 MΩ under fabrikkinspeksjon.
Etter forseglingstesten bør isolasjonsmotstanden etter lang-oppbevaring eller bruk ikke være mindre enn MΩ.
Den termiske isolasjonsmotstanden ved driftstemperatur bør ikke være lavere enn den beregnede verdien i formelen, men bør ikke være mindre enn 1MΩ.
R = "(10-0.015T)/t" × 0.001
R-varmeisolasjonsmotstand (MΩ)
t-varmelengde (mm)
T-driftstemperatur (grad)
2. Isolasjon tåler spenningsstyrke
Komponenten skal tåle 1 minutt under spesifiserte testforhold og testspenning uten overslag eller havari.
3. Evne til å tåle energitilførsel og de{1}}deenergisering
Komponenten skal være i stand til å tåle 2000 sykluser med aktiverings- og de{1}}deenergiseringstester under de spesifiserte testforholdene uten skade.
4. Overbelastningskapasitet
Komponenten skal tåle 30 sykluser med overbelastningstesting under de spesifiserte testforholdene og inngangseffekt uten skade.
5. Varmemotstand
Komponenten skal tåle 1000 sykluser med varmemotstandstesting under de spesifiserte testforholdene og testspenning uten skade.
6. Oppvarmingstid: Under testspenningen bør tiden for komponenten å stige fra omgivelsestemperatur til testtemperatur ikke overstige 15 minutter. 7. merkeeffektavvik
Under full oppvarming bør avviket til komponentens merkeeffekt ikke overstige følgende spesifiserte områder:
For komponenter med merkeeffekt mindre enn eller lik 100W: ±10 %.
For komponenter med en merkeeffekt større enn 100 W, er området +5% til -10% eller 10 W, avhengig av hva som er størst.
8. Lekkasjestrøm
Lekkasjestrømmen i kald-tilstand og lekkasjestrømmen etter vanntrykk- og tetningstester bør ikke overstige 0,5 mA.
Den termiske lekkasjestrømmen ved driftstemperatur bør ikke overstige den beregnede verdien i formelen, men bør ikke overstige 5mA.
I=1/6 (tT × 0,00001)
I-Temperaturlekkasjestrøm (mA)
t-Oppvarmingslengde (mm)
T-Driftstemperatur (grad)
Når flere komponenter er koblet i serie til en strømforsyning, bør lekkasjestrømmen til denne gruppen av komponenter testes som en helhet.








