スチームヒーターの動作原理
伝言を残す
スチームヒーターの動作原理
誘導ヒーターの場合、ベアリングは同じ短絡単一巻線を備えた二次コイルであり、低 AC 電圧条件下で大電流によって多量の熱を発生します。 ヒーター本体と磁気ヨークは室温に保たれています。 この加熱方法では電流が誘導されるため、ベアリングが磁化します。 ベアリングが動作中に金属磁気の破片を吸収するのに十分でないように、直後にベアリングが消磁されていることを確認することが重要です。 蒸気ヒーターの動作原理は、1本の鉄心に、巻数の多い1次コイルと巻数の少ない2次コイルを設置することです。 蒸気入口と排水出口は正確に設置する必要があり、垂直エアヒーターと水平エアヒーターの高さは異なります。 設置前にエアヒーターが損傷していないかどうかを確認する必要はありません。損傷している場合は、蒸気漏れやその他の現象が発生する可能性があります。 エアヒーターのフィンはアルミニウムと銅の素材でできており、外力を受けると簡単に変形し、放熱性能が損なわれる可能性があるため、持ち上げる際にメーカーの設置手順に従う必要はありません。 エアヒーターの設置前後には、放熱性の低下や大気汚染の原因となるゴミやほこりの蓄積を防ぐため、換気ダクトを徹底的に清掃する必要があります。 (2) エアヒータの表面は絶縁処理する必要がある:ほとんどの発電所(所有者)は、エアヒータ使用時に電気ヒータの出口の配管に断熱材を施すだけで、エアヒータの表面には絶縁処理を施していません。電気ヒーターそのもの。 比較データによると、電気ヒーター表面の断熱層を増やすことで、従来に比べて消費エネルギーを5~10%大幅に削減できることがわかりました。 長期間の稼働により、エネルギー消費を大幅に節約できます。 発電所(所有者)は、パイプラインに断熱層を設置すると同時に、空気電気ヒーターにも断熱層を設置する必要があります。 (3) エアヒータ自体の圧力損失を従来に比べて低減:エア電気ヒータに加熱が必要な空気が流れる際、圧力損失が発生します。 圧力損失が大きいほど、ファンのエネルギー消費も大きくなります。 したがって、発生する圧力損失を最小限に抑えるためには、エアヒータ自体の構造を改良・工夫する必要があります。
www.superbheater.com





