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에어 전기 히터의 전력 영향 및 응용

에어 전기 히터의 전력 영향 및 응용

전원 공급 연결부와 공기 히터의 금속 쉘 사이의 차가운 절연 저항은 2메가옴 이상이어야 하며, 환경의 상대 습도는 1815%를 초과해서는 안 됩니다. 간소화된 버전 내부에 가이드 배플을 설치하면 공기가 고르고 매끄럽게 가열되도록 할 수 있습니다. 제어 캐비닛은 건조하고 통풍이 잘 되며 작동하기 편리한 곳에 두십시오. 공기 전기 히터의 쉘과 제어 캐비닛의 쉘은 안정적으로 접지됩니다.


공기 전기 히터는 온수기와 함께 설치되며, 베이스 너트를 조여 안정성을 보장합니다. 본체를 외부 수신 채널과 함께 배치할 때 입구와 출구가 너무 좁고 편향되어 있습니다. 전원 코드의 입구와 출구는 견고하고 안정적이어야 하며 느슨해서는 안 됩니다. 공기 히터의 전력은 결정된 공기량과 온도 상승을 기준으로 계산되며 공기 온도 상승에 대한 요구 사항을 충족합니다. 과도한 공기로 인해 온도 상승이 너무 높으므로 너무 많은 공기를 사용하지 마십시오. 이는 LED 직접 히터의 전력을 증가시키고 에너지 소비를 증가시킵니다. 공기량이 크고 온도 상승이 불필요합니다. 종합적으로 고려하고 합리적으로 설계하고 적절한 매개 변수를 결정해야 합니다.

최근 몇 년 동안 에어 히터의 출력이 점차 증가하여 에너지 절감 효과가 뚜렷해졌으며, 일부는 최대 400KW에 도달했습니다.

에어 히터는 이제 매우 환경 친화적이고 에너지를 절약합니다. 전력에 대해 자세히 알아보겠습니다.

1. 공기 온도의 증가와 공기 히터의 합리적인 설계. 공기 히터의 전력은 결정된 공기량과 온도 상승을 기반으로 계산되며 공기 온도 상승에 대한 요구 사항을 충족합니다. 공기가 너무 많아 온도 상승이 너무 높기 때문에 너무 많은 공기를 사용하지 마십시오. 이는 LED 직접 히터의 전력을 증가시키고 에너지 소비를 증가시킵니다. 공기량이 크고 온도 상승이 불필요합니다. 종합적으로 고려하고 합리적으로 설계하고 적절한 매개 변수를 결정해야 합니다.

2. 에어 히터 자체의 압력 손실을 줄입니다. 가열해야 할 공기가 에어 히터를 통과하여 압력 손실이 발생하기 때문입니다. 압력 손실이 클수록 팬의 에너지 소비가 커집니다. 에어 히터 자체의 구조를 개선하여 압력 손실을 최소화함으로써 혁신을 이루었습니다.

3. 단열층 표면에 에어 히터를 추가해야 합니다. 에어 히터를 사용할 때 단열은 전기 히터의 출구 파이프에만 적용되고 히터 자체 표면에는 열처리가 없습니다. 비교 데이터에 따르면 단열층을 추가하면 에너지 소비를 5%~10% 줄일 수 있습니다. 에어 히터 표면에서 장시간 작동할 때 에너지 소비를 절약하는 것이 매우 중요합니다. 동시에 파이프라인에 단열층을 설치하고 에어 히터에 설치해야 합니다.

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