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... 402 403 404 405 406 407 408... 414 415 416
 

Внутренний бак электроводонагревателя низкого давления оборудуется запорным вентилем на трубе, соединенной с водопроводом (рис. 13-15,6"). Выпускная труба своим верхним срезом доходит до верхнего донышка бака и обеспечивает постоянное беспрепятственное сообщение расположенной над ней полости с наружной средой. При открывании вентиля на питающем трубопроводе поступающая из водопровода холодная вода вытесняет горячую. Во избежание смешивания Горячей и холодной воды над входом питающей трубки обычно устанавливается дефлектор. Водонагреватели низкого давления, как правило, имеют специальные смесители, позволяющие потребителю не только получать воду необходимой температуры, но и обеспечивающие постоянное сообщение внутреннего бака с атмосферой (см. рис. 13-13). Давление, возникающее в баке, зависит от гидравлического сопротивления трубопроводов. Электроводонагреватели низкого давления позволяют иметь только одну точку разбора горячей воды. Внутренний бак электроводонагревателя с питанием через промежуточный (напорный) бак оборудуется запорным вентилем на выпускной трубе (рис. 13-15). Напорный бак соединен с атмосферой. Давление во внутреннем баке электроводонагревателя такого типа определяется высотой расположения промежуточного бака над электроводонагревателем. Преимущество такой конструкции заключается в возможности раздачи горячей воды в несколько точек разбора за счет небольшого избыточного давления во внутреннем баке электроводонагревателя (0,02—0,03 МПа). Внутренний бак электроводонагревателя высокого давления рассчитан на полное давление водопроводной сети, которое может достигать 0,6—0,9 МПа (рис. 13-15). В отличие от электроводонагревателя низкого давления на выпускной трубе этого прибора устанавливается запорный вентиль, к которому может быть присоединено любое число точек разбора горячей воды. С целью увеличения срока службы электроводонагревателей высокого давления путем снижения накипе-образования на нагревательном элементе применяются конструкции, в которых нагрев воды при высоком давлении происходит в баке или змеевике, расположенном в сосуде атмосферного давления, или с питанием через промежуточный бак, в котором расположен нагревательный элемент (рис. 13-15). Из-за отсутствия протока воды в наружном баке процесс осаждения накипи резко снижается. Все емкостные электроводонагреватели оборудуются терморегуляторами биметаллического, дилатометрического или манометрического типа и оснащаются аварийными термовыключателями, предохраняющими прибор от включения без воды, а также указателями объема или уровня горячей воды в приборе. В качестве нагревательных элементов в емкостных электроводонагревателях применяются трубчатые электронагреватели или спираль на керамическом основании в водонепроницаемой металлической гильзе. Применение открытых спиралей в бытовых электроводонагревателях запрещено. Для предварительных расчетов соотношения времени нагрева, объема внутреннего бака, мощности нагревательного элемента и КПД прибора можно пользоваться номограммой, приведенной на рис. 13-16. Рабочие баки емкостных электроводонагревателей выполняют коррозионно-стойкими из расчета срока службы прибора не менее 10 лет. В качестве конструкционных материалов рабочих баков применяют обычные стали с покрытием горячими ударопрочными эмалями или цинкованием, медь с лужением, нержавеющие стали, пластмассы (для приборов низкого давления емкостью до 15 л). У аккумуляционных электроводонагревателей КПД составляет 87—95%. Электроводонагреватели проточного типа. Проточные электронагреватели — стационарные электронагревательные приборы для нагрева воды путем контакта Продолжительность нагрела Т, ч Прирост температуры Л, "С Рис. 13-16. Номограмма для расчета емкостных электроводонагревателей. Пример. При КПД 95% нагрев 100 л воды на Д£=60 °С (от 20 до 80° С) потребует расход электроэнергии 7,5 кВт-ч. Продолжительность нагрева составит в зависимости от мощности нагревательного элемента: при 1 кВт — 7,5 ч, 1,25 кВт—6 ч, 1,5 кВт —5 ч, 2,0 кВт —4 ч. протекающей через него воды с нагревательным элементом. Эти приборы имеют небольшой объем внутренней емкости (0,3—3 л) и включение нагревательного элемента по времени совпадает с разбором горячей воды. Производительность проточных электроводонагревателей зависит от мощности нагревательного элемента. Обычно мощность нагревателя в таких приборах, используемых в быту, составляет 2—6 кВт для кухонь и 16—18 для ванных. В качестве нагревательного элемента в проточных электронагревателях применяют трубчатые или индукционные нагреватели. Погружные электрокипятильники (рис. 13-17). Размерный ряд погружных электрокипятильников приведен в табл. 13-6. Современные конструкции погружных электрокипятильников при мощности свыше 1,0 кВт имеют аварийные термовыключатели, обеспечивающие отключение прибора при выкипании воды или включении его на воздухе. Электрочайники, электросамовары, электрокувшины. Размерный ряд электрочайников и бытовых электросамоваров приведен в табл. 13-7. Время закипания воды в электрочайниках и электросамоварах емкостью 1 л не превышает 10 мин, емкостью свыше 1л — не более 17 мин.
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 402 403 404 405 406 407 408... 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