Электротермическое оборудование






Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу Электротермическое оборудование

Если Вы являетесь автором данной книги и её распространение ущемляет Ваши авторские права или если Вы хотите внести изменения в данный документ или опубликовать новую книгу свяжитесь с нами по по .



Страницы: 1 2 3... 398 399 400 401 402 403 404... 414 415 416
 

для настенных электроконвекторов, схема рис. 13-8,5 — для плинтусных. В комбинированных схемах рис. 13-8, е и ж передняя панель декорируется входной или выходной решеткой. Основными конструктивными элементами электроконвектора являются нагреватель, корпус и регулирующие устройства. В переносных приборах чаще применяют открытую спираль из сплава высокого сопротивления по ГОСТ 12766.1-77, а в стационарных—низкотемпературные нагревательные элементы: трубчатые, типа "Хромалокс" (оребренные или плоские [13-2]), так называемые "защищенные" из спиралей в керамических бусах, размещенных внутри наборных пластин, чехлов, экранов и т. п. Корпус электроконвектора экранирует излучение нагревателя, повышая конвективную составляющую теплоотдачи, т. е. функциональную эффективность прибора, увеличивает тягу и расход воздуха. Конструкция корпуса обычно представляет собой плоскую коробку со штампованными стенками из тонколистовой стали и отверстиями для входа и выхода воздуха, опорами или подвесками и дополнительными устройствами. Регулирующими устройствами могут служит переключатели, бесступенчатые регуляторы мощности и автоматические регуляторы температуры помещения. При дорогом нагревательном элементе иногда применяют ручное бесступенчатое регулирование мощности путем перемещения датчика температуры корпуса в зоне температуры, зависящей от мощности. Наиболее совершенным является автоматическое регулирование по температуре помещения с помощью выносного терморегулятора. Иногда для простоты терморегулятор устанавливают на входе воздуха, однако здесь трудно полностью исключить тепловое воздействие самого прибора. В общем случае электроконвектор может иметь как терморегулятор, так и переключатель во избежание частого срабатывания терморегулятора. в) ЭЛЕКТРОТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ Электротепловентилятор (ЭТВ) предназначен для нагрева воздуха путем вынужденной конвекции и может работать также в чисто вентиляторном режиме. Наличие вентилятора позволяет значительно увеличить скорость воздушного потока по сравнению с естественной конвекцией, поэтому размеры прибора здесь меньше, а перемешивание горячего воздуха с воздухом комнаты происходит быстрее, чем у электроконвектора. При горизонтальном выходе воздуха из ЭТВ можнр получить весьма равномерное распределение температуры по высоте комнаты, отвечающее требованиям комфорта и гигиены. Направленный характер струи горячего воздуха позволяет использовать ЭТВ не только для общего, но и для местного обогрева, а также для сушки волос, белья, обуви и т. п. Принципиальная схема ЭТВ показана на рис. 13-9. Вентилятор 4, приводимый электродвигателем 5, направляет воздух к выходному отверстию 1 в корпусе 3, прогоняя его при этом через нагреватель 2. В образовавшуюся область разрежения через входное отверстие 6 засасывается окружающий воздух. С помощью жалюзи на выходе воздуха или поворотной опоры корпуса можно направить струю в требуемом 26—351 Рис. 13-9. Принципиальная схема электротеп-ловентилятора. направлении. Типы, основные параметры и методы испытания ЭТВ — по ГОСТ 17083-71 "Электротепловен-тиляторы бытовые". Компоновка ЭТВ и его эксплуатационные характеристики (например, шум) в значительной степени определяются типом вентилятора (центробежный, осевой, тангенциальный, диаметральный). В качестве нагревательного элемента, как правило, используется спираль или лента из сплавов сопротивления. По ГОСТ 17083-71 ЭТВ должен иметь не менее двух ступеней нагрева и одну-две частоты вращения вентилятора. Одновременно с нагревателем включается двигатель, при остановке которого ЭТВ должен автоматически отключиться во избежание перегрева нагревателя и прилегающей части прибора. В бытовых ЭТВ двигатели имеют небольшую мощность — до 30—40 Вт. г) ЭЛЕКТРОКАМИНЫ И ДРУГИЕ ИНФРАКРАСНЫЕ ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛИ Электроотопительные приборы с преобладающей теплоотдачей излучением относятся к общему классу инфракрасных электрообогревателей, у которых почти вся лучистая энергия передается в диапазоне волн 0,8— 800 мкм. Среди них по принятой в СССР терминологии выделяют электрокамины с температурой нагревателя 650—900° С и отражателем, создающим направленный лучистый поток. Чистый воздух практически полностью пропускает тепловое излучение, поэтому лучистый обогрев уместен прежде всего в тех случаях, когда нагрев воздуха нецелесообразен или невозможен (слабо отапливаемые большие комнаты, постоянно проветриваемые, полуоткрытые или недостаточно теплоизолированные помещения). Типы и требуемый КПД электрокаминов по ГОСТ 308-78 приведены в табл. 13-2. Таблица 13-2 Тип электрокамина Напольный, настенный Универсальный Напольный, настенный Универсальный э л ектр он а грев а-теля Эффективный радиационный-КПД, "/о, не менее Сосредоточенный " Линейный Конструкция электрокамина схематично изображена на рис. 13-10. Основными узлами являются нагреватель/ (один или несколько), отражатель 2 (общий или отдельный для каждого нагревателя), корпус 3 с опорой 4 и ограждающей решеткой 5. При нескольких нагревателях и мощностях от 0,8 кВт и выше применяется ступенчатое регулирование мощности с помощью переключателей или клавишных выключателей. Нагревателем в большинстве случаев служит открытая спираль, размещаемая на керамическом стержне или внутри кварцевой трубки. Менее эффективна намотка спирали на керамическое основание с неглубокой винтовой канавкой, где теплоотдача конвекцией весьма велика. Более приемлема плотная намотка (виток к витку) оксидированной нихромовой проволоки на гладкий цилиндрический стержень, диаметр которого выбирается с учетом межвиткового напряжения. Рис. 13-10. Электрокамин.
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 398 399 400 401 402 403 404... 414 415 416

Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу


Производство труб
Сварочный инвертор - это просто, 2! От простого к сложному! Все типы сварочных инверторов в одной книге
Пламенная поверхностная закалка в машиностроении
Электротермическое оборудование
Материаловедение
Технологія конструкційних матеріалів
Технология термической обработки металлов с применением индукционного нагрева

rss
Карта