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Comment les radiateurs pour conduits d’air peuvent-ils être respectueux de l’environnement ?

Tout d’abord, nous devons comprendre que la structure de ce type de réchauffeur de conduit d’air se compose de deux parties : le corps principal et le système de contrôle. L'élément chauffant utilise des tuyaux en acier inoxydable comme manchons de protection, des fils en alliage résistant aux hautes températures, de la poudre d'oxyde de magnésium cristallin et est formé par un processus de compression. La partie de commande adopte des circuits numériques avancés, des déclencheurs de circuits intégrés, des thyristors à haute tension arrière et d'autres composants pour former un système de mesure de température réglable et de température constante, assurant le fonctionnement normal du radiateur électrique. De plus, nous devons également être particulièrement conscients du fait que, grâce au système d'alimentation en air, le gaz entrant dans l'aérotherme forme une température élevée et que du gaz à haute pression est évacué. L'air chaud généré est sec, exempt d'humidité, d'électricité statique, de conductivité, de combustion, d'explosion, de corrosion électrochimique, de pollution, de sécurité et de fiabilité. Il est largement utilisé dans l'aviation et l'aérospatiale, l'industrie de l'armement, l'industrie chimique et le chauffage de l'air de gazéification de goulotte de transport aérien de centrale électrique Précipitateur électrique trémie de cendres gazéification de l'air et chauffage de l'air de gazéification de silo de cendres, etc.
Ces dernières années, la puissance des réchauffeurs de conduits d'air a progressivement augmenté et leurs effets d'économie d'énergie sont également assez évidents, certains atteignant plus de 400 kW. De nos jours, les aérothermes ont de bonnes performances environnementales et économes en énergie. Ayons une compréhension détaillée :

 

1. L'aérotherme a un volume d'air et une élévation de température raisonnables. La puissance de l'aérotherme est déterminée sur la base du calcul du volume d'air et de l'augmentation de la température. Si le volume d'air et l'augmentation de température répondent aux exigences, il n'est pas conseillé d'utiliser un volume d'air et une augmentation de température excessifs. Un volume d'air excessif et une augmentation de la température entraînent directement une puissance excessive du chauffage et augmentent la consommation d'énergie. Un volume d’air excessif et une augmentation de la température ne sont pas nécessaires. Il est nécessaire de réfléchir de manière globale, de concevoir de manière raisonnable et de déterminer les paramètres appropriés.

 

2. Pour réduire la perte de pression de l'aérotherme lui-même, l'air qui doit être chauffé subira une perte de pression lorsqu'il circule à l'intérieur de l'aérotherme. Plus la perte de charge est importante, plus la consommation énergétique du ventilateur est importante. L'innovation et l'amélioration doivent être apportées à la structure de l'aérotherme lui-même afin de minimiser la perte de pression générée.

 

3. La surface du réchauffeur de conduit d'air doit être isolée. Lors de l'utilisation d'un aérotherme, seuls les tuyaux en sortie de l'aérotherme électrique sont isolés, et aucun traitement d'isolation n'est appliqué sur la surface de l'aérotherme lui-même. Des données comparatives montrent que l'ajout d'une couche isolante sur la surface de l'aérotherme peut réduire la consommation d'énergie de 5 à 10 %. Un fonctionnement à long terme peut permettre d'économiser une consommation d'énergie importante et des couches d'isolation doivent être ajoutées au réchauffeur d'air ainsi qu'au pipeline.

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