가스 파이프라인 히터
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가스 파이프라인 히터
전기가열 합금 재료는 먼저 상대적으로 높은 저항을 가져야 합니다. 저항률이 높은 재료로 만든 전기 발열체는 전열 변환 효율이 높습니다. 전기 발열체의 부피가 작습니다. 합금 재료가 저장됩니다. 고출력 급속 가열을 실현할 수 있습니다. 고온, 고출력 및 작은 크기의 전기 가열로를 설계할 때 특히 중요합니다.
일반적으로 사용되는 전기 가열 합금의 실온 저항률은 1.00-1.60μΩ•m입니다. 철 복합 알루미늄 합금의 저항률은 니켈-크롬 및 니켈-크롬-철 합금보다 높습니다. 일반적인 전기 가열 합금의 실온 저항률은 표 5-1에 나열되어 있습니다. 다른 제조업체는 합금 등급을 결합하여 해당 실온 저항 값을 제공합니다.
일반 전도성 재료와 다른 전기 발열 합금 재료의 특성 중 하나는 재료의 저항률에 대한 특정 요구 사항이 있다는 것입니다. 일반 도전성 재료는 비저항이 작을수록 좋으며, 전기 발열 합금 재료는 제조된 전기 발열체가 높은 전열 변환 효율, 컴팩트한 구조 및 안정적인 전력 전송을 보장하기 위해 충분한 저항을 가져야 합니다. 따라서 전기가열합금재료의 비저항은 다음과 같은 특성을 가져야 한다.
가스를 가열하는 가열 장치로 단시간에 가스를 우리가 필요로 하는 온도에 도달하게 할 수 있습니다. 스테인레스 스틸 가열 튜브는 가스 히터의 발열체입니다. 전열선과 같은 스테인리스강 발열관 내부에 절연성과 열전도율이 좋은 산화마그네슘 분말로 틈을 메워 만든다. 통전 후 열선은 많은 양의 열을 발생시킨 다음 산화 마그네슘 분말 결정을 통과 한 후 가열 튜브의 표면으로 확산되고 최종적으로 가열을 위해 가열되는 가스로 전달됩니다.
가스 파이프라인 히터는 질소의 임계 온도보다 낮은 최대 850도의 고온으로 매체를 가열할 수 있으므로 위험이 없으며 제어 부분은 고급 디지털 회로, 집적 회로 트리거, 높은 배압 사이리스터를 채택합니다. 및 기타 구성 요소. 온도 측정 및 항온 시스템은 전기 히터의 정상적인 작동을 보장하기 위해 조정됩니다.
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