Završni cijevni grejač

Jun 23, 2017 Ostavi poruku

Zavrtnji cijevni grejači su izrađeni od visoko kvalitetnih cijevi od nerđajućeg čelika, modifikovanog oksidisanog magnezijumskog praha, žice visoke električne otpornosti od legure i hlađenja za hlađenje od nerđajućeg čelika. Proizvedeni su s naprednom opremom i iskusnom tehnologijom, a testirani su pod strogim upravljanjem kvalitetom. Serija proizvoda može se ugraditi u sušare za vazduh ili druge prilike za zagrijavanje statičnog i tekućeg vazduha.


Završni cevasti grijači su standardni cevasti grijači zavijeni oko rashladnih rebara na površini. U poređenju sa standardnim cevnim grejačima, njegova površina za hlađenje je 2-3 puta veća. To znači da se rebrasti cijevni grejači imaju 2-3 puta veću gustoću snage od standardnih cevnih grejača. Pošto je dužina elementa skraćena, sam gubitak toplote se smanjuje. Pod istom moći će imati bržu brzinu grejanja, čak i grejni prostor, bolje performanse hlađenja, veću termičku efikasnost i duži životni vek upotrebe. Možemo napraviti razumne dizajne prema različitim zahtevima kupaca, tako da će biti lako instalirati.


Proces proizvodnje završnih grejnih cevi:

Obrađeni cijevni grejači se uvlače oko rashladnih rebara na vanjsku površinu cevi za grijanje.


Upotreba finih grejnih grejača:

Široko se koristi za pećnicu i opterećenje. Obično se koristi za zagrevanje vazduha. Oni se široko koriste u mašinskoj industriji, automobilskoj industriji, tekstilu, prehrambenom proizvodu, kućnom aparatu i drugim industrijama, posebno u industriji vazdušnih zavesa klima uređaja.


Ima dobre performanse hlađenja i visoku efikasnost grijanja.


Karakteristike Finner Tubular Heaters:


1. Vreme grijanja

Na testnom naponu ne bi trebalo da bude više od 15 minuta da temperatura poraste od temperature okoline do temperature ispitivanja.


2. Nazivna devijacija napona

U slučaju dovoljnog zagrijavanja, odstupanje nazivne snage elementa ne smije prekoračiti sljedeći opseg:

Za komponente nazivne manje od ili jednake 100W: ± 10%.

Za komponente veće od 100W: + 5% do -10% ili 10W (što je veći)


3. Struja curenja

Hladna struja curenja i struja curenja nakon pritiska vode i testa zaptivanja ne bi trebalo da prelaze 0,5mA.

Struja curenja toplote na radnoj temperaturi ne bi trebalo da prelazi izračunanu vrednost u formuli, ali maksimalno ne prelazi 5mA.

I = 1/6 (tT × 0,00001)

I-termička struja curenja (mA)

t-vruća zona (mm)

T-radna temperatura (℃)

Kada se više komponentama priključi na servo napajanje, test struje curenja se mora izvršiti u celini.


4. Otpor izolacije

Otpornost na hladnu izolaciju ne sme biti manja od 50MΩ prilikom inspekcije fabrike.

Nakon zapečaćenog testa, otpor izolacije neće se smanjiti nakon dugotrajnog skladištenja ili upotrebe.

Otpor toplotne izolacije na radnoj temperaturi ne smije biti niža od izračunate vrijednosti u formuli, ali minimum ne sme biti manji od 1 MΩ

R = 「(10-0.015T) / t」 × 0.001

R-toplotna izolacija (MΩ)

t-vruća zona (mm)

T-radna temperatura (℃)


5. Izolaciona jačina pritiska

Element treba održavati 1 min pod određenim uslovima ispitivanja i test napona bez blještavosti i sloma.


6. Održite sposobnost isključivanja

Komponente moraju biti u stanju da ispune 2000 ispitivanja nestanka struje pod određenim uslovima ispitivanja bez oštećenja


7. Kapacitet preopterećenja

Komponente treba podvrgnuti 30 ciklusa preopterećenja pod određenim uslovima ispitivanja i ulaznom snagom, bez oštećenja.


8. Otpornost na toplotu

Element će izdržati 1000 ciklusa ispitivanja otpornosti na toplotu pod određenim uslovima testiranja i naponskim testom, bez oštećenja.


Nestandardne veličine mogu se prilagoditi prema vašem crtežu ili uzorku. Ako ste zainteresovani za fino grejanje, molimo vas da nas kontaktirate.