エアフィンヒーター圧力損失
エア フィン ヒーターは、主に、必要な空気の流れを初期温度から必要な空気温度 (850 ℃まで) に加熱するために使用されます。 航空宇宙、兵器産業、化学産業、大学など、多くの科学研究および生産研究所で広く使用されています。 自動温度制御と大流量高温の組み合わせシステムと付属品のテストに特に適しています。 空気電気ヒーターの範囲は広く、あらゆるガスを加熱することができ、生成された熱風は湿気がなく、非伝導性、非可燃性、非爆発性、非化学的腐食性、非汚染性、安全性、信頼性があります。加熱された空間はすばやく加熱されます (制御可能)。
近年、エアヒーターのパワーは徐々に増加しており、400KWまでの省エネ効果は明らかです。 エアヒーターは、さまざまな場面で徐々に、そして広く使用されてきました。 気温は上昇し続けていますが、特定の産業でのエアヒーターの適用は依然として増加しています。 一部のユーザーは、アプリケーション プロセス中にヒーターが生成されると教えてくれました。 振動により、エアヒーターが破損します。 振動がエア ヒーター パイプとバッフルの摩耗を増加させ、エア ヒーターに損傷を与えることは周知のとおりです。
次の方法で、空気フィン付きヒーターへの振動の影響を変更できます。
1. チューブ間の距離を大きくすることで、流速を下げることができます。
2. 肉厚を厚くすることも、エアフィンヒーターの振動を改善するための手段です。 この方法は基本的にエアヒーター管の固有振動数を変化させ、振動による共振を低減するものです。 パイプ径の変更やその他の方法 変更も承っております。
では、エアフィンヒーター自体の圧力損失を減らすにはどうすればよいのでしょうか。
1. エアヒーターの温度が上がり、設計が合理的です。
2. エアヒータ自体の圧力損失を下げる。 エアヒータには加熱が必要な空気が流れるため、圧力損失が発生します。 圧力損失が大きいほど、ファンのエネルギー消費が大きくなります。 エアヒーター自体の構造改善から、圧力損失を最小限に抑える工夫。
3. 絶縁層の表面に空気フィン付きヒーターを追加する必要があります。 エアフィンヒーターの場合、断熱は電気ヒーターの出口管のみで、ヒーター表面自体には熱処理はありません。 比較データは、絶縁層を増やすことでエネルギー消費を 5% から 10% 削減できることを示しています。 エアヒーターの表面での長期使用のためにエネルギー消費を節約することは非常に重要です。 同時に、断熱層をパイプラインに設置し、断熱層をエアヒーターに設置する必要があります。































