鋳造アルミヒーターの湿気と漏れのメンテナンス
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鋳造アルミヒーターの湿気と漏れのメンテナンス
多くの電熱器具は、発熱体として鋳造アルミヒーターを使用しています。しかし、鋳造アルミヒーターのパイプ開口部の密閉性が悪く、パイプ内の酸化マグネシウム粉末に湿気が入ると、漏電の原因になります。メンテナンスの際には、まず元の密閉材の一部を取り除いて、密閉を修復するためのスペースを残しておきます。次に、鋳造アルミヒーターに10分以上通電して、ヒーター内の湿気を完全に蒸発させます。自然冷却後、メガオームメーターを使用して、チューブシェルと電熱線の引き出し棒の間の絶縁抵抗が1以上であることを確認します。これは、絶縁が良好であることを示します。1未満の場合は、電源をもう少し入れて、チューブ内の水分を蒸発させることができます。
鋳造アルミヒーターの絶縁が良好な場合は、チューブをシリコンゴムで密封することができます。電熱線の引き出し棒をチューブの中央位置に保つように注意してください。シリコンゴムは24時間硬化した後、再利用できます。鋳造アルミヒーターの場合、実験は2段階に分かれており、ナトリウム鋳造アルミヒーターを例にしています。
1. アルミ鋳造ヒーターの起動と予備運転
この実験の目的は、鋳造アルミヒーターが正常に作動するかどうかを観察することです。実験の開始時に、ヒートパイプの一端を管状抵抗炉で加熱します。鋳造アルミヒーターの起動初期は、加熱速度が遅く、毛細管構造内のナトリウムが溶けて補充され、蒸発部の乾燥が回避されます。起動後約30分後、鋳造アルミヒーターは正常動作に入り、徐々に約700℃まで加熱されます。このとき、大量の熱が輸出されているため、鋳造アルミヒーターの炉外部分は赤くなります。
2. 通常運転後の鋳造アルミニウムヒーターの軸方向壁温度分布と電力伝達の測定。
実験中、鋳造アルミニウムヒーターは高周波コイルの外側の空気に直接さらされ、空気の高温輻射と自然対流による放熱により、異なる電力下で軸方向の壁の温度分布がテストされました。ヘリウムの量を増減することで、エアギャップ内のヘリウムと空気の比率を調整します。各調整後、入力電力を変更し、異なる動作温度での鋳造アルミニウムヒーターZの最大伝送電力を測定します。
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