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Parcours de conception utilisant les principes de la thermodynamique des fluides pour les radiateurs électriques à air

Parcours de conception utilisant les principes de la thermodynamique des fluides pour les radiateurs électriques à air

Lorsque le réchauffeur d'air est en fonctionnement, le fluide à basse pression traverse la canalisation et pénètre dans son orifice d'entrée le long du canal d'échange de chaleur spécifique dans le récipient de chauffage électrique. Le chemin conçu sur la base du principe de thermodynamique des fluides du réchauffeur d'air électrique évacue l'énergie thermique à haute température générée par l'élément chauffant électrique dans le réchauffeur d'air électrique pendant le fonctionnement, augmentant ainsi la température du fluide chauffant dans le réchauffeur d'air électrique. Le fluide à haute température requis pour ce processus est obtenu à partir de la sortie du réchauffeur électrique. Le système de contrôle interne du réchauffeur électrique ajuste automatiquement la puissance de sortie du réchauffeur électrique en fonction du signal du capteur de température au port de sortie, de sorte que la température du fluide au port de sortie du réchauffeur d'air électrique soit uniforme ; Lorsque la température de l'élément chauffant du réchauffeur d'air électrique est trop élevée, le dispositif de protection indépendant contre la surchauffe de l'élément chauffant coupe immédiatement l'alimentation électrique de chauffage pour éviter la cokéfaction, la détérioration et la carbonisation causées par la température élevée du matériau chauffant dans le réchauffeur d'air électrique, ce qui provoquera la combustion de l'élément chauffant du réchauffeur d'air électrique et prolongera efficacement la durée de vie du réchauffeur électrique.

Les réchauffeurs d'air électriques sont également des équipements de chauffage électrique de haute qualité et durables, très appréciés à l'échelle internationale. Les réchauffeurs d'air électriques sont utilisés pour le chauffage, l'isolation et le chauffage de fluides liquides et gazeux en circulation.

1. Bonnes performances mécaniques : Grâce à son élément chauffant composé de matériaux en alliage spécial, sous l'impact d'un flux d'air à haute pression, ses performances mécaniques et sa résistance sont supérieures à celles de tout élément chauffant et supérieures aux tests de systèmes et d'accessoires qui nécessitent un chauffage continu de l'air à long terme.

2. Il peut chauffer l'air à des températures extrêmement élevées, jusqu'à 450 degrés, et la température de la coque n'est que d'environ 50 degrés.

3. Blocage de la vitesse de chauffage et de refroidissement, jusqu'à 10 degrés/s, avec réglage rapide et stable. Le contrôle de la température ne dérive pas en raison de l'avance et du retard de la température de l'air contrôlé, ce qui le rend très approprié pour le contrôle automatique.


4. Réchauffeur d'air pur à faible volume.

Durable, avec une durée de vie de plusieurs décennies sans violer les réglementations d'utilisation.

6. Haute efficacité : supérieure à 0.9.

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