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회로에 안전하지 않은 공기 예열기가 없어야 합니다.

회로에 안전하지 않은 공기 예열기가 없어야 합니다.

연료 위 또는 근처에 설치된 대전공기 전열관은 플러그가 없는 공기히터를 빼지 않으면 단락 및 화재가 발생하여 장기간 히터가 과열되어 연료 근처에서 화재가 발생할 수 있습니다. 여러 번 수리한 후 저항선을 사용하면 과부하 및 화재가 발생할 수 있습니다.

따라서 가연성, 폭발성 물질을 팬 근처에 두지 말고 일정한 안전 간격을 따라야 합니다. 공기전열관은 불연성 기반에 위치해야 하며 열전도율이 없어야 합니다. 공기 예열기 와이어를 안전하게 절단하려면 공기 예열기 용량 요구 사항을 충족해야 합니다. 어떠한 경우에도 산업용 공기 예열기는 별도의 회로로 설치되어야 합니다. 전선에는 플러그를 설치해야 하며, 공기 예열기 전선의 한쪽 끝을 소켓에 직접 삽입하면 안 됩니다.

공기 예열기의 배선이 노후화되면 적시에 교체해야 하며 회로에 보험이 없는 공기 예열기가 있어서는 안 됩니다. 에어히터 사용시 플러그를 별도로 뽑아 보호해 주어야 합니다. 정전이 발생한 경우 적시에 공기 히터 플러그를 뽑으십시오. 동시에 이 점을 잊지 마세요. 가연성 및 폭발성 물질을 건조하기 위해 공기 예열기를 사용하는 것은 엄격히 금지되어 있습니다. 전기 오븐을 설치해야 합니다. 온도를 조절하고 에어 히터의 고온을 피하기 위해 건조 시간이 너무 깁니다.

에어 히터는 주로 공기 가열에 사용되며 우주, 무기, 화학, 고등 교육 기관과 같은 과학 연구 및 소비자 실험실에서 널리 사용됩니다. 특히 실험용 공압 히터에는 자동 제어 기능이 있습니다. 습기, 전도성 및 소화 없이 건조한 공기를 생성하는 모든 가스를 가열할 수 있습니다. 최근에는 공기 히터의 출력이 점차 증가하여 에너지 절약 효과가 뚜렷해 일부는 최대 400kw에 달합니다. 온도가 때때로 상승할 수 있지만 많은 사용자는 공기 히터가 작동 중에 조절 진동을 생성한다는 것을 알고 있습니다. 에어히터의 배관 및 밸브 손실로 인해 진동이 증가하는 이유는 작동속도를 감소시키고 배관 중심으로부터의 거리를 늘리기 위함이다. 벽 두께를 늘리는 것은 에어히터의 진동을 개선하기 위한 조치이기도 합니다. 이 방법은 기본적으로 주파수를 변경하고 온도를 낮추는 방식입니다. 파이프라인 내부 공기 예열기의 고유 온도는 진동 공진을 감소시킵니다. 파이프의 직경을 변경할 수도 있습니다. 잘 설계된 에어 히터는 압력 손실 자체를 줄일 수 있습니다. 가열해야 할 공기 히터가 공기 히터를 통과하여 압력 손실이 발생합니다. 압력 손실이 클수록 팬의 에너지 소비도 커집니다. 에어히터의 구조를 개선하려면 더 많은 혁신이 필요합니다. 압력손실을 최소화하기 위해서는 보호층 표면을 가열로에 공기예열기로 보충해야 하며, 가열로 자체의 표면은 열처리를 하지 않는다. 단열 성능을 높이면 에너지 소비를 5-10% 줄일 수 있습니다. 동시에 파이프라인에는 절연층이 장착되고 공기 예열기에는 절연층이 장착됩니다.

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