금속 튜브 전기 가열 튜브의 일반적인 구조는 일반적으로 다섯 부분으로 구성됩니다.
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금속 튜브 전기 가열 튜브의 일반적인 구조는 일반적으로 다섯 부분으로 구성됩니다.
절연체, 밀봉재, 인출봉, 충진재, 전열선, 금속 외장재, 단자 등. 나선형 전열선과 앞쪽 가장자리는 금속 쉘의 중앙에 위치합니다. 제조 공정에는 나선형 전열선을 이음매 없는 강철 파이프, 구리 파이프 또는 알루미늄 파이프에 끼우고 다중 튜브 충전 기계를 통해 결정질 마그네슘 모래 분말과 같은 절연 및 열전도성 산화물 매체로 틈을 균일하게 채우는 작업이 포함됩니다.
그런 다음 수축 기계를 사용하여 파이프 직경을 줄이고 산화 매체를 조밀하게 만들고 전기 가열 와이어가 공기로부터 격리되고 중심 위치가 오프셋되지 않고 파이프 벽에 닿지 않도록 합니다. 그래서. 단위 면적당 발열량은 10배 이상 증가할 수 있다. 서비스 수명은 10년 이상으로 연장될 수 있습니다. 동일한 가열 요소와 비교하여 관형 전기 가열 튜브는 가열 재료를 5% 절약하고 90% 이상의 열 효율을 달성할 수 있습니다.
따라서 전열관 구조의 관점에서 볼 때 금속관 전열관은 가장 널리 사용되며 구조가 간단하고 신뢰성이 높으며 수명이 긴 밀봉 전열 요소입니다. 이는 산업, 가전제품 및 기타 분야에 성공적으로 적용될 수 있으며 그 응용 분야가 점점 더 널리 보급되고 있습니다.
열전대와 열 저항기의 차이점 분석
열전대와 서미스터는 모두 온도 센서이지만 주요 차이점은 신호의 특성에 있습니다. 서미스터 자체는 저항이며, 온도 변화는 서미스터의 양수 및 음수 저항 변화를 유발합니다. 그리고 열전대는 온도에 따라 달라지는 유도 전압의 변화를 생성합니다.
두 센서가 감지하는 온도 범위는 서로 다릅니다. 열 저항은 일반적으로 0-150도의 온도 범위를 감지하며 최대 측정 범위는 약 600도입니다(음의 온도도 감지할 수 있음). 열전대는 0-1000도(또는 그 이상)의 온도 범위를 감지할 수 있습니다. 따라서 Rosemount 3051 트랜스미터는 저온 감지용이고 후자는 고온 감지용입니다.
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