Vues: 0 Auteur: Éditeur de site Temps de publication: 2020-08-26 Origine: Site
De nombreux clients sont confus au sujet des matériaux de gaine de chauffage lors de la recherche d'éléments de chauffage industriel pour la première fois. Pour trouver des informations sur Internet, il faut du temps et peut ne pas corriger, il est donc une bonne idée de conseiller ces informations du fabricant professionnel. Le fabricant expérimenté dans le fait que ce soit dans de nombreux industriels qui s'adapte à différentes industries et testés à plusieurs reprises, il n'est donc pas difficile pour eux de fournir des suggestions professionnelles. Dans cet article, Rehatek aura une brève description de la façon de sélectionner le matériau de l'élément chauffant.
Avant d'introduire la sélection des matériaux de gaine pour un environnement de fonctionnement différent, apprenons la charge de surface de l'élément chauffant.
Le seigneur de surface est défini dans la norme de l'industrie mécanique comme: la charge de surface par unité de zone sur la surface chauffée, c'est-à-dire la puissance par centimètre carré (w / cm²).
Dans le cas où la puissance du radiateur est connue, divisant la puissance par la surface de la section de chauffage, nous pouvons obtenir une charge de surface.
La charge de surface maximale que chaque matériau peut supporter dans différents milieux est différente, donc la charge de surface devient l'un des éléments importants lors de la sélection du matériau de la gaine.
La question est donc de savoir comment connaître la charge de surface la plus élevée que le matériau peut résister?
Comme mentionné précédemment, il est difficile de distinguer les informations réelles et fausses sur Internet. Dans l'industrie des machines JB / T2379-2016, il énumère la charge de surface maximale autorisée pour les matériaux de gaine d'élément de chauffage commun dans les supports communs, ce qui est très professionnel et très précieux pour référence. Il est également conforme aux plus de 10 ans d'expérience de Rehatek dans la fabrication.
Air statique
Charge de surface ≤5 w / cm² - SS304; SS321; SS316; SS316L
Charge de surface ≤ 7,5 W / cm² - SS310; Incoloy840
Charge de surface ≤ 10 W / cm² - Incoloy800; Incoloy800h; Inconel600
Air d'écoulement (débit ≥ 6 m / s)
Charge de surface ≤ 6 W / cm² - SS304; SS321; SS316; SS316L
Charge de surface ≤ 8 W / cm² - SS310; Incoloy840
Charge de surface ≤11 W / cm² - Incoloy800; Incoloy800h; Inconel600
Ébullition de l'eau, acide faible, solutions alcalescentes faibles
Charge de surface ≤ 7 W / cm² - cuivre (T4)
Charge de surface ≤ 11 W / cm² - SS304; SS321; SS316; SS316L
Charge de surface ≤ 13 W / cm² - SS310; Incoloy840
Charge de surface ≤ 15 w / cm² - Incoloy800; Incoloy800h; Inconel600
Huiles comestibles, lubrifiants, huiles hydrauliques
Charge de surface ≤0,7 W / cm² au repos - SS304; SS321; SS316; SS316L
Charge de surface ≤ 1,5 W / cm² Dans des conditions d'écoulement - SS304; SS321; SS316; SS316L; SS316; SS316L
Huile de transfert de chaleur fluide, charge de surface ≤ 2,5 W / cm² - SS321
Les éléments de chauffage sont coulés, intégrés et pressés dans l'aluminium, le cuivre, l'acier et d'autres matériaux.
Charge de surface ≤ 13 W / cm² - SS304; SS321; SS316L
Eau à haute pression et température de fonctionnement moyenne à élevée
Charge de surface ≤ 2,5 W / cm² (≤ 2 w / cm² à des températures élevées) - SS321; SS310; Incoloy840
Charge de surface ≤3 W / cm² (≤ 2,5 W / cm² à haute température) - Incoloy800; Incoloy800h; Inconel600
Environnement de liquide corrosif (l'utilisation spécifique doit se référer aux caractéristiques du matériau de la gaine et du liquide corrosif).
Charge de surface ≤ 2 W / cm² - en acier inoxydable revêtu de téflon (puissance de la partie chauffante jusqu'à 600 W / m)
Charge de surface ≤ 7 W / cm² - Alloys en titane (TA1, TA2) (puissance de section de chauffage inférieure à 2 kW par mètre)
Il est important de noter que la température est également un facteur important pour les matériaux de gaine, par exemple.
Chauffage de radiateurs dans l'air:
SS304 Max. La température est restée 550 ° C; S321, SS310S. Incoloy840 peut résister aux températures jusqu'à 850 ℃.
Dans l'eau, la vapeur ou les médias humides corrosifs faibles:
SS321 peut résister aux températures allant jusqu'à 550 ° C.
Dans le milieu corrosif d'eau et de vapeur d'eau:
SS316L a une résistance à la température maximale de 400 ℃.
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La sélection des matériaux doit être basée sur la prémisse de la sécurité, mais l'utilisation réelle de l'environnement peut être compliquée, auquel cas il est nécessaire de suivre les conseils des fabricants professionnels. Vous devez faire confiance à l'industrie qui se développe depuis de nombreuses années, ces entreprises possèdent une vaste expérience de l'industrie et des réserves de technologie, telles que la technologie de chauffage électrique des vagues de chaleur, l'engagement à long terme envers la recherche, le développement, la production et les tests de tubes de chauffage haut de gamme, très fiables.
À propos de réchauffage
Suzhou Rehatek Electrical Technology Co., Ltd. est situé dans la province du Jiangsu, en Chine, avec plus de 10 ans d'expérience dans le développement et la fabrication de produits de chauffage. Avec une multitude de connaissances, du personnel technique professionnel, un équipement de test complet et une attitude de service positive, Rideatek a la capacité de fournir des solutions de chauffage stables et efficaces pour une variété d'industries. De la création du projet, de la conception et du développement, de la fabrication, des tests de qualité à l'achèvement de la livraison, tous les aspects du haut degré de coordination pour maintenir une communication efficace avec les clients. Les principaux produits comprennent: chauffage à cartouche, radiateur tubulaire, radiateur à immersion, réchauffeur de bande, chauffage à bande, capteur de température, etc.
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