Heat Exchanger Finned Tubular Space Heater Condicionador de ar Aquecedor Elementos de aquecimento

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Detalhes:
permutador de calor aquecedor de espaço tubular com aletas aquecedor aquecedor aquecedor elementos de aquecimento Descrição Incoloy 840 / aço inoxidável ar elétrico ventilador aquecedor de aquecimento elemento de aquecimento Em aplicações onde aquecedores tubulares são expostos à convecção forçada, colocando aletas em torno de aquecedores tubulares aumenta ...
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permutador de calor aquecedor de espaço tubular com aletas aquecedor aquecedor aquecedor elementos de aquecimento

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Descrição

Incoloy 840 / aço inoxidável ar elétrico aquecedor de tubo aquecimento elemento

Nas aplicações em que os aquecedores tubulares estão expostos à convecção forçada, a colocação de aletas em torno de aquecedores tubulares aumenta sua área superficial e, assim, melhora a capacidade de transferência de calor. Aquecedores tubulares com aletas, em comparação com aquecedores tubulares regulares, funcionam a temperaturas de superfície mais baixas para as mesmas densidades de watts quando colocados em correntes de ar idênticas.

Aplicações do aquecedor de imersão:

Aquecedor de duto

Banco de carga

Sistemas de ar condicionado

Forno

Queima de forno

Aquecimento de duto de ar forçado

Especificações


CAPACIDADES DE DESEMPENHO

Material de bainha

SUS304.321.316, Incoloy800.840

Fio de resistência

NiCr2080

Temperatura máxima

1400 F (760C) em bainha de liga 800

Densidade máxima de Watt

1-1,5KW / M (Dependendo da existência de uma circulação de vento)

Tensão máxima

600VAC

Tolerâncias de potência

+5 por cento, -10 por cento

Tolerância de resistência

-10 por cento, +5 por cento

Diâmetro mínimo

6mm

AVISO PRÉVIO

Os dois fatores mais críticos que afetam a durabilidade de um aquecedor tubular são:


1. O material de bainha dos elementos tubulares.

2. Densidade de Watt, velocidade de fluxo, temperatura de saída.

O tipo de material de bainha de um aquecedor tubular depende da temperatura de operação e da corrosividade do meio dentro do qual o aquecedor irá operar. A distribuição de densidade de watt na superfície de um aquecedor tubular é crítica por dois motivos. Primeiro determina a temperatura que uma bainha de elemento de aquecimento atingirá dentro das condições em que o aquecedor está sujeito. O segundo motivo é que cada material possui uma densidade de watt máxima específica que pode tolerar durante o ciclo de aquecimento.

Tab1: lista vários materiais de bainha, temperaturas máximas admissíveis e meios dentro dos quais eles são recomendados para operar.

Tab2: lista de densidades máximas recomendadas de watt e meio para diferentes materiais.


Tab1


Material da bainha

Temperatura máxima da bainha

Aplicações

Cobre

350 F (170 C)

Imersão em água, líquidos não corrosivos de baixa viscosidade

Aço

750F (400 C)

Óleo, cera, asfalto, fundição em alumínio ou ferro

Aço inoxidável 304-316

1200 F (600 C)

Líquidos corrosivos, indústria alimentar, esterilizadores

Incoloy

1500 F (815 C)

Ar, líquidos corrosivos, apertados sobre superfícies

Tab2


Material da bainha

Watts máximos / cm2

Médio

Cobre

7 W / cm2

Água, líquido ácido fraco

Cobre

2,5 W / cm2

Óleo alimentar, óleo lubrificante, óleo hidráulico

Aço inoxidável 304-316

11 W / cm2

Água, líquido ácido fraco

Aço inoxidável 304-316

2,5 W / cm2

Óleo alimentar, óleo lubrificante, óleo hidráulico

Aço inoxidável 304-316

5 W / cm2

Ar parado

Aço inoxidável 304-316

5,5 W / cm2

O caudal não é baixo 6m / s de ar

Aço inoxidável 304-316

13 W / cm2

em alumínio ou ferro fundido

Incoloy

10 W / cm2

Ar parado

Incoloy

11 W / cm2

O caudal não é baixo 6m / s de ar

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