Analyse der 380-V-Heizrohr-Verbindungsmethode, Delta-Verbindung und Stern-Verbindung:
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Verwendung von Gewindeflansch
Die Gewindeflansche werden an die Enden der beiden Rohrleitungen angeschlossen und jeweils ein Flansch montiert. Die Niederdruckrohrleitung kann Gewindeflansche verwenden, zwischen den beiden Flanschen wird eine Dichtung angebracht und dann mit Schrauben festgezogen.
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Analyse der 380-V-Heizrohr-Verbindungsmethode, Delta-Verbindung und Stern-Verbindung:
Sternverbindung: Drei Heizelemente (nehmen Sie drei Heizelemente als Beispiel), das Kopfende jedes Elements (tatsächlich gibt es keinen Kopf und Schwanz, nur der Einfachheit halber) sind miteinander verbunden (dieser Punkt wird als Neutralpunkt bezeichnet). ), drei Enden. Die Enden sind jeweils mit drei Phasendrähten verbunden. Diese Verbindung wird Sternverbindung genannt. Wenn die Nennspannung der drei Komponenten 220 Volt beträgt, kann eine Sternschaltung verwendet werden. Wenn die Widerstandswerte der drei Komponenten unterschiedlich sind, sollte der Sternpunkt mit der Neutralleitung verbunden werden.
1. Ein normales elektrisches Heizrohr wählt im Allgemeinen eine Spannung von 380 V und eine Spannung von 380 V wählt im Allgemeinen eine Dreieckschaltung.
2. Unbekannte Verkabelungsmethode für die Spannungsauswahl: Verwenden Sie im Allgemeinen 380 V und wählen Sie eine Dreieckschaltung. Wenn die Spannung unbekannt ist, kann die Sternschaltungsmethode verwendet werden. Wenn der Heizeffekt nicht offensichtlich ist, kann die Spannung beurteilt werden.
Wie wirkt sich die Belastung des Elektroheizrohrs auf das Elektroheizrohr aus?
1. Wärmebelastung:
Die thermische Belastung ist einer der wichtigen Indikatoren für die Auslegung elektrischer Heizelemente. Bezieht sich hauptsächlich auf die Wärme, die pro Zeiteinheit von der Außenfläche des elektrischen Heizrohrs umgewandelt wird. Der thermische Wirkungsgrad nimmt mit abnehmender Last allmählich ab. Je geringer die Belastung, desto stärker sinkt der thermische Wirkungsgrad. Daher ist eine geeignete Wärmebelastung für die Arbeit des Geräts förderlicher. Aus wirtschaftlicher Sicht können Kosten eingespart werden.
2. Die Ausdrucksmethode der Wärmebelastungsintensität:
1. Flächenbelastung: geeignet für Spiralheizelemente und Bandheizelemente. Im Allgemeinen beträgt die Oberflächenbelastung des Metallrohrheizelements 1-25/W.cm2.
2. Flächenstrom: geeignet für Bandheizelemente.
3. Wärmebelastungsintensität des elektrischen Heizrohrs:
1. Das korrosive Medium sollte je nach tatsächlicher Nutzung eine geringe geothermische Belastung aufweisen.
2. Die Form elektrischer Heizmaterialien: kann im Allgemeinen in Streifen und Drähte unterteilt werden. Die Wärmebelastung des Bandes ist 20 %-50 % höher als die des Drahtes. Im Allgemeinen verwendet der Heizdraht im elektrischen Heizrohr einen Spiraldraht.
3. Die Wärmebelastung ist ebenfalls unterschiedlich: Im Allgemeinen kann sie in niedrige Temperaturen, hohe Temperaturen und ultrahohe Temperaturen unterteilt werden. Je höher die Temperaturbeständigkeit, desto größer die Wärmebelastung. Legierungszusammensetzung: entsprechend der Zusammensetzung des im Elektroheizrohr ausgewählten elektrischen Heizdrahtes.
4. Maximale Betriebstemperatur: Je höher die Betriebstemperatur des Heizelements, desto geringer ist die relative thermische Belastung. und umgekehrt.
5. Installationsmethode: Das elektrische Heizrohr sollte als eingebettetes elektrisches Heizelement mit geringerer Wärmebelastungsintensität verwendet werden.
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