Kuinka säilyttää ripalämmittimen hyvä suorituskyky?
Kaikki tietävät, että lämmitintä on käytetty pitkään, ja sen hyvä suorituskyky heikkenee ja heikkenee väistämättä. Tämä vaikuttaa työn tehokkuuteen myöhemmässä vaiheessa. Kaiken korvaaminen ei ole kustannustehokasta, joten meidän on säilytettävä ilmanlämmittimen suorituskyky. Tässä on joitain kokemuksiamme suorituskyvyn ylläpitämisestä ripalämmitintä käytettäessä.
1. Ilmanlämmittimen kaasun sisääntulon virtausnopeuden lisääminen voi parantaa ripalämmittimen konvektiivista lämmönsiirtoa ja alentaa ilmanlämmittimen sähköisen lämmityselementin pintalämpötilaa, mikä ei vain pidennä käyttöikää ilmanlämmittimen sähkölämmityselementistä, mutta myös Ripalämmittimen lämpöhäviö vähenee, jolloin ilmalämmönvaihtimen hyötysuhde paranee, mutta jos nopeus on liian suuri, painehäviö kasvaa jyrkästi, mikä eivät paranna lämmitystehoa.
2. Mikäli muut olosuhteet pysyvät ennallaan, pintakuormitusta muuttaen, ilmaripakiukaan sähkölämmityselementin seinämän lämpötila muuttuu lineaarisesti. Jos pintakuorma kasvaa, sähkölämmityselementin seinämän lämpötila nousee, mikä vähentää ilman lämpenemistä. Sähkölämmityselementin käyttöikä lämmittimessä, mutta jos pintakuorma on liian pieni, seinän lämpötila liian alhainen, ilmanlämmittimen lämmönvaihtimen hyötysuhde heikkenee, joten sähköisen lämmityselementin pintakuorman valinta ilmalämmittimessä on tärkeämpää.
3. Kun ripalämmittimen loppulämpötila T2 nousee, ilman viskositeetti kasvaa ja kaasun Reynolds-luku pienenee, mikä vähentää konvektiivisen lämmönsiirron voimakkuutta. Samaan aikaan ilmanlämmittimen sähköisen lämmityselementin pintalämpötila nousee, mikä lisää lämmönpoistohäviötä, mikä pienentää. Tämä parantaa lämmönvaihtimen hyötysuhdetta. Kun T2:ta nostetaan liikaa, myös sähkölämmityselementin pinnan lämpötila nousee huomattavasti, mikä tekee yleisistä sähkölämmityselementeistä sietämättömiä. Siksi T2:n kasvua rajoittaa yleensä ilmanlämmittimen sähköisen lämmityselementin materiaalin lämmönkestävyys.































