ТЭН (трубчатые электронагреватели) предназначены для преобразования электрической энергии в тепловую. ТЭНы нашего производства применяются в качестве комплектующих изделий в промышленных установках и бытовых нагревательных приборах. Нагрев различных сред осуществляется путем конвекции, теплопроводности и излучения. ТЭНы по сравнению с другими типами нагревателей отличаются: возможностью эксплуатировать их при непосредственном контакте с нагреваемыми средами, которые могут быть газообразными и жидкими при давлении до 4,5 атм, а также твердыми; надежностью при вибрациях и значительных ударных нагрузках; различные конфигурации, отсутствием напряжения на оболочке электронагревателей.
Средняя наработка до отказа:– для нагрева воздушных сред – не менее 10 000 часов; – для нагрева жидкостных сред – не менее 5 000 часов. Развернутая длина тен – 280-3200 мм. Диаметр трубки – трубчатых электронагревателей 8, 10 или 13 мм. Радиус изгиба трубчатых электронагревателей 11-100 мм. Материал – сталь конструкционная или нержавеющая. Формы бывают следующие: прямые, гнутые пополам, в форме кипятильника. Наше предприятие изготовит любые другие ТЭНы по эскизам заказчика. Возможно оснащение штуцерами с резьбой М 14х1, М 22х1,5, М 16х1,5, G 1/2″. Основные характеристики
Типовые формы ТЭНКупить ТЭНы вы можете у нас, обратившись к нашим менеджерам. Отличительные особенности:Изготовление типовых ТЭН (тен) или любых других ТЭНов по чертежам и эскизам заказчика; ТЭН (тен) оснащается штуцерами с резьбой G1/2 или другим креплением, по техническому заданию заказчика; контактная часть ТЭН (тен) оснащается крепежом под гайку М4, М5 или контактными вилками, флажками. ТЭН электрический, описание.Электронагреватель трубчатого типа, представляющие собой трубку из металла, внутри которой находилась спираль, использовались еще более 150 лет назад. Спирали для ТЭН производятся из сплавов, имеющих высокое омическое сопротивление. Для того чтобы влага не попала внутрь торцы ТЭНа герметично закрываются специальным материалом. На сегодняшний день ТЭНы представлены огромным количеством различных видов, которых насчитывается более 10000. У нас вы можете приобрести стандартные, а также заказать эскизные, представленные основными, наиболее распространенными моделями. Изготавливаться ТЭНы могут, как и изогнутыми, так и распрямленными, в зависимости от того, для каких целей они предназначены.Их работа заключается в выделении тепла. Осуществляется это, благодаря прохождению тока по спирали, находящейся внутри ТЭНа. Спираль передает тепло оболочки ТЭНа, которая, в свою очередь, отдает тепло нагреваемой среде. ТЭНы различных видовВсе ТЭНы можно классифицировать на несколько отдельных групп, в зависимости от того, для применения в какой сфере они предназначены. Рассмотрим некоторые из них. Бытовой ТЭНТЭН данного типа в быту используется довольно часто, например, такой ТЭН применяется в электроплитах, утюгах, чайниках, водонагревателях или электрокотлах и в других бытовых устройствах. Промышленный ТЭНТЭН высокого качестваМы предлагаем вам ТЭНы различного типа, которые предназначены для применения во многих сферах. Все предложенные нами ТЭНы характеризуются высоким качеством и большим сроком службы. |
Что такое трубчатый электронагреватель (ТЭН). Часть 1
Предназначение трубчатых электронагревателей, то есть ТЭНов, в том, чтобы помочь электрической энергии перейти в тепловую. Они широко используются в самом разном оборудовании – от бытовой техники до промышленных установок.Нагревание самой разной среды производится за счет нескольких физических процессов – это конвекция, теплопроводность и излучение. В наши дни разработаны трубчатые электронагреватели (ТЭНы) самых разнообразных типов и размеров. И они могут использоваться для такой среды, как воздух, вода, масло, металл. Особенно отметим, что такой средой может быть и весьма агрессивная.
Трубчатые электронагреватели из обычной стали применяют в процессе нагревания воздуха, воды, нейтральных или щелочных растворов, масел, битума, различных литейных форм. Нержавеющая сталь для того, чтобы нагревать воду, воздух, продукты питания, кислую и агрессивную среду. Для того чтобы еще больше повысить стойкость ТЭНов из нержавейки, допускается использование трубки с удвоенной толщиной.
Производители давно использую такие типовые формы для ТЭНов, как «скрепка», U-образная или прямая.
Преимущества ТЭНов
По сравнению с иными типами нагревателей ТЭНы имеют массу преимуществ. Например, их можно эксплуатировать и тогда, когда есть прямой контакт нагревателя с нагреваемой средой. И, как известно, это могут быть самые разнообразные варианты, а не только жидкие и газообразные. Среда может быть даже твердой, а давление в ней может доходить до 4,5 атм. И это не станет препятствием для ТЭНа.Существует такой важный показатель, как средняя наработка до отказа. При использовании ТЭНов для нагрева воздушных сред он составляет не менее 10 тысяч часов. При использовании для нагрева жидкостных сред – не менее 5 тысяч часов.
Двухконцевой ТЭН круглого сечения имеет такую конструкцию, когда нагревательный элемент находится внутри металлической оболочки. Это, например, спираль или несколько спиралей из сплава с высоким сопротивлением. Там же – контактные стержни.
Спрессованный электроизоляционный наполнитель служит изолятором между оболочкой и нагревательным элементом. Для того, чтобы предотвратить попадание влаги из окружающей среды, торцы ТЭН герметизируют. Диэлектрические изоляторы есть также между контактными стержнями и оболочкой.
Трубчатые электронагреватели патронные (ТЭНП)
Варианты ТЭНПов используются для того, чтобы нагревать литейные или пресс-формы, термоплиты, воду, жиры и масла, слабые растворы щелочей и кислот, воздух. Нашли применение как комплектующие изделия не только в промышленных установках, но и в бытовой нагревательной аппаратуре.Трубчатый электронагреватель патронного типа имеет конструкцию, представляющую собой следующее: основа – нагревательный элемент, то есть спираль из материала, обладающего высоким сопротивлением. Он находится внутри металлической оболочки с контактными выводами. Они находятся лишь с одной стороны ТЭНП.
Нагревательный элемент отделен от оболочки. Для этого служит электроизоляционный наполнитель в спрессованном виде. Технология производства такова, что исключены всякие замыкания между витками спирали.
Для того, чтобы не попадала влага из окружающей среды, со стороны контактных выводов торец ТЭНПа обязательно герметизируют. Для этого используется специальный герметик. С другой стороны у торца ТЭНП – заглушка.
Преимущественно ТЭНы патронного типа производят в оболочке из стандартной нержавейки. Формат контактных выводов ТЭНПов может быть разным: в виде либо гибких проводов в термостойкой изоляции, либо жестких стержней.
youtube.com/embed/Je-7cblu-2A» frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»>
Трубчатый электронагреватель — Виды и особенности конструкции
Трубчатый электронагреватель (ТЭН) — универсальное устройство, которое используется в различных бытовых приборах. Впервые такая конструкция была предложена американским изобретателем Симпсоном в 1859 году. Промышленное производство ТЭНов в исполнении, которое позволяет изгибать изделие под требуемым углом, было налажено фирмой General Electric в 1918 году. Конструкция этого устройства обеспечивает эффективный нагрев.Принцип работы
В трубчатых электронагревателях происходит преобразование электроэнергии в тепловую. При этом рабочая среда нагревается конвекцией, излучением или за счет теплопроводности. Простота конструкции и надежность делает возможным использование устройства в бытовых приборах для нагрева различных рабочих сред. Его уникальность заключается в возможности использования при непосредственном контакте с нагреваемой средой в условиях атмосферного и повышенного давления.
Водонагревательные устройства
Трубчатый электронагреватель — основной элемент конструкции бойлеров, благодаря которому обеспечивается нагрев воды в баке. В его работе использован общий для подобных устройств принцип — при прохождении электрического тока по нагревательному элементу выделяется тепло, которое передается рабочей среде.
Особенности конструкции
Трубчатые электронагреватели подразделяются на «мокрые», которые имеют контакт с рабочей средой, и «сухие», не соприкасающиеся с ней.
Первый вариант исполнения называется открытым и предусматривает в своей конструкции стальную или медную трубку, которая заполнена веществом с высокой теплопроводностью. Во внутренней части находится нихромовая спираль, обладающая отличными электротехническими свойствами.
Второй вариант — закрытый. В нем используется специальная колба с особыми свойствами. Она изготавливается из магниевого силиката или стеатита. В этом случае передача тепла рабочей среде осуществляется посредством этого кожуха, который имеет с ней непосредственный контакт.
Мокрые ТЭНы
Трубчатые электронагреватели этого типа различаются имеют различную конфигурацию и отличаются мощностью. В зависимости от конструкции они предусматривают гаечное или фланцевое крепление. Производители бойлеров могут использовать фланцы путем литья или штамповки.
Некоторые модели предусматривают крепление для анода. В более простых конструкциях анод не используется. Тип бака бойлера определяет форму трубчатого электронагревателя. ТЭН может быть прямым или гнутым под определенным углом. Материалом нагревательного элемента, как правило, служит сталь или медь.
Сухие ТЭНы
Конструкция представляет собой стержень определенной длины и диаметра. Это менее универсальные устройства, так как изготавливаются для определенной модели водонагревателя. Они обеспечивают быстрый нагрев воды и бесперебойной водоснабжение при возрастании водозабора.
Сравнение «мокрой» и «сухой» конструкций
При фланцевой установке контакт трубчатого электронагревателя с жидкостью неизбежен. В процессе эксплуатации на нем образуется накипь и ржавчина, что приводит к снижению эффективности работы прибора и увеличению потребления электроэнергии. Кроме того, нарушается теплоотвод от поверхности ТЭНа, что приводит к отклонению от нормы термических показателей. Совокупность этих факторов обуславливает быстрый износ устройства. Для увеличения срока службы выполняют мероприятия по сервисному обслуживанию, которые связаны с определенными трудностями, и требуют слива воды из бака.
Фланец и колба «сухого» ТЭНа представляет собой единую конструкцию. Благодаря специальному покрытию внутренней части фланца, обеспечивается надежная защита от развития коррозии и не допускается появление отложений. Для заполнения пространства между элементами устройства используется масло или песок. Масляный вариант обеспечивает высокую скорость нагрева воды в баке за счет большей теплопроводности масла по сравнению с воздухом. За счет этого снижаются затраты электроэнергии. Модели, в которых используется песок, облегчают конструкцию без снижения ее эффективности.
Безопасность эксплуатации «мокрых» трубчатых электронагревателей снижается по мере увеличения слоя отложений на нем. Накипь может стать причиной пробоя, вследствие которого возникает вероятность электрического удара. Закрытые модели исключают возникновение подобного явления. Керамика или стеклокерамика, используемая для изготовления колб, не создает условий для скопления отложений и не допускает перегрева устройства. При этом упрощается сервисное обслуживание ТЭНа, так как нет необходимости удалять воду из бака при выполнении этой операции.
Изделия сухого типа — компактные, поэтому имеется возможность установки в один бойлер двух нагревательных элементов. Это способствует увеличению надежности и срока эксплуатации водонагревателя, который составляет около 15 лет. При использовании «мокрых» нагревательных элементов срок службы не превышает 5 лет.
Стиральные машины
Для выполнения своей функции стиральной машине требуется только холодная вода, так как конструкция агрегата предусматривает в своем составе трубчатый электронагреватель. Нагрев воды до требуемой температуры осуществляется благодаря ТЭНу, встроенному в бак.
Как правило, для нагревательного элемента отводится место в нижней части аппарата, которое защищено передней или задней крышкой. В некоторых моделях ТЭН устанавливается сбоку и закрыт стенкой стиральной машины.
Принцип действия
Внутри нагревательного элемента находится проводник, который обладает высоким электрическим сопротивлением, и способен нагреваться до высокой температуры. Он имеет оболочку из диэлектрика с высокой теплопроводностью, который предназначен для передачи тепла в рабочую среду. Нагревательная спираль имеет на концах контакты, которые соединяются с электрической сетью, и подают напряжение. Для определения температуры нагрева воды рядом установлен термодатчик.
Одновременно с запуском определенной программы стирки управляющий блок стиральной машины подает команду на трубчатый электронагреватель, которая обеспечивает поступление тока на устройство. При прохождении тока ТЭН нагревается и отдает тепло воде в баке. При достижении температуры, заданной программой, с датчика поступает сигнал на управляющий блок, и он прекращает подачу электроэнергии на ТЭН.
Основные характеристики
Основной параметр трубчатого электронагревателя — это его мощность, которая может достигать величины в 2,2 кВт. Скорость нагрева воды в баке стиральной машины напрямую зависит от этой характеристики. Электрическое сопротивление элемент находится в диапазоне 20-40 Ом. Непродолжительные изменения напряжения в сети не оказывает влияния на работу прибора, так как он обладает большим сопротивлением и инерционностью.
Причины выхода из строя
Заводской брак — редкая, но вероятная причина поломки трубчатого электронагревателя. Для устранения неисправности необходимо заменить элемент на новый с подходящими параметрами.
Основная проблема, возникающая при эксплуатации стиральной машины, связана с образованием накипи на поверхности ТЭНа. Присутствие отложений на поверхности устройства приводит к снижению его эффективности. Кроме этого, накипь обеспечивает условия для развития коррозионных процессов, которые становятся причиной разгерметизации металлического корпуса и короткого замыкания.
В обоих случаях ТЭН не подлежит ремонту, а требует замены.
Особенности конструкции
Конфигурация ТЭНа зависит от модели стиральной машины. Чаще всего, эта деталь принимает W- и U-образную форму. Кроме того, существуют варианты исполнения в виде спирали.
Для крепления трубчатого электронагревателя используются различные способы, а для соединения с электросетью используются клеммы разной высоты. Нередко для фиксации устройства применяется штуцер, диаметр фланца которого зависит от модели аппарата.
В конструкцию могут входить предохранители, которые защищают от перегрева, и температурный датчик.
При замене трубчатого электронагревателя следует обратить внимание на мощность новой детали. При несоответствии этого параметра правильность выполнения программы стирки, требуемая скорость и степень нагрева не гарантируются.
Холодильники
Казалось бы, что может быть общего у холодильников и нагревательных элементов, ведь они выполняют противоположные функции. Однако трубчатые электронагреватели играют важную роль в холодильном оборудовании. Они имеют специфическую конструкцию и обладают гибкостью, и выполняют несколько функций.
Назначение
Вода способна конденсироваться на охлажденных поверхностях, что в полной мере проявляется при работе холодильника. Рабочее пространство агрегата имеет значительно меньшую температуру, чем температура помещения, в котором он установлен. При открывании двери холодильника более теплый воздух проникает во внутреннее пространство холодильника и приводит к образованию конденсата.
В современных холодильниках используется система NO FROST, для реализации которой используется трубчатый электронагреватель. Это устройство рассчитано на режим работы, учитывающий условия эксплуатации агрегата, и предназначено для удаления конденсата, образующегося в испарителе.
Система NO FROST
В морозильных камерах холодильников с системой NO FROST отсутствует статический испаритель, что принципиально отличает их от устройств, в которых предусмотрено статическое охлаждение. Система состоит из таких элементов как испаритель, трубчатый электронагреватель, тепловое реле, таймер, вентилятор и слив воды.
Работа системы построена по следующему принципу. Испаритель находится под управлением электронного блока, который оборудован таймером. Он производит отключение компрессора и подает напряжение на ТЭН с определенным интервалом, что позволяет осуществлять оттаивание испарителя. Подача тока на нагревательный элемент прекращается при срабатывании термодатчика при достижении определенной температуры.
Трубчатый электронагреватель холодильника отличается надежностью, но при перепадах напряжения в сети возможен его выход из строя. Ремонт этого устройства нецелесообразен, поэтому производят его замену.
ТЭНы трубчатые электронагреватели промышленные.
ЕкатеринбургНаша компания занимается производством и поставкой ТЭН различной формы и среды нагрева. В наличии и под заказ по чертежам (эскизам) заказчика изготовим: водяные ТЭНы, воздушные ТЭНы, оребренные ТЭНы, масляные ТЭНы и т.д. Для того чтобы заказать ТЭН нужно скачать бланк заказа на Трубчатый электронагреватель (ТЭН), заполнить его и отправить нам на электронную почту [email protected], наши менеджеры обработают ваш заказ и в кратчайшие сроки ответят вам.
Для получения подробной технической и коммерческой консультации для подбора и покупки ТЭНа, пожалуйста свяжитесь с нашими менеджерами в Екатеринбурге
+7 (343) 20-24-555.
Скачать бланк заказа на Трубчатый электронагреватель (ТЭН) — УРАЛПРОМ
Скачать паспорт Трубчатый электронагреватель (ТЭН) — УРАЛПРОМ
Трубчатые электронагреватели (ТЭНы) предназначены для нагрева различных сред путем конвекции, теплопроводности и излучения посредством преобразования электрической энергии в тепловую и применяются в качестве комплектующих изделий в промышленных установках и бытовых нагревательных приборах.
Конструкция трубчатого электронагревателя круглого сечения представляет собой расположенный в нутрии металлической оболочки нагревательный элемент (спираль из сплава с высоким сопротивлением) с контактными стержнями. От оболочки нагревательный элемент изолирован с прессованным электроизоляционным наполнителем. Для предохранения от попадания влаги из окружающей среды торцы ТЭН герметизируют. Контактные стержни изолируются от оболочки диэлектрическими изоляторами.
рис.1
D — диаметр оболочки
L — развернутая длина ТЭН
Lk — Длинна контактного стрежня в заделке
Пример условного обозначения при заказе:
Т-100А13/3,15.Р.220.Ф2.R30.штц.М22х1,5
100 | — развернутая длина оболочки ТЭН(см). |
А | — длина контактного стержня в заделке (А-40 мм, Б-65 мм). |
13 | — диаметр оболочки ТЭН (7,4; 8; 10; 13). |
3,15 | — потребляемая мощность (кВт). |
З | — нагреваемая среда(S — спокойная среда, P — вода, O — воздух, движущийся со скоростью не менее 6 м/с, L — литейные формы, Z — масло). |
220 | — напряжение (В). |
R30 | — радиус гиба 30 мм (стандартные радиусы 19, 24, 30, 35, 40, 50, 60, 80, 100, мм). |
Материал оболочки может быть из нержавеющей стали, меди, латуни и черной стали.
По согласованию ТЭН могут быть изготовлены по чертежам с параметрами, отличными от указанных на сайте. ТЭН может оснащаться по требованию потребителя крепежной арматурой.
Условное обозначение нагреваемой среды | Нагреваемая среда | Характер нагрева | Удельная мощность Вт см 2 Не более | Материал оболочки ТЭН |
X | Вода, слабый раствор щелочей и кислот (рН от 5 до 9) | Нагревание, кипячение с max t = 100C на оболочке | 9,0 | Медь и латунь (с покрытием) |
J | Вода, слабый раствор кислот (рН от 5 до 7) | Нагревание, кипячение с max t = 100C на оболочке | 15,0 | Нержавеющая жаропрочная сталь |
P | Вода, слабый раствор щелочей (рН от 7 до 9) | Нагревание, кипячение с max t = 100C на оболочке | 15,0 | Углеродистая сталь |
S | Воздух и прочие газы и смеси газов | Нагрев в спокойной газовой среде до рабочей t = 450C на оболочке | 2,2 | Углеродистая сталь |
T | Воздух и прочие газы и смеси газов | Нагрев в спокойной газовой среде до рабочей t = 450C на оболочке | 5,0 | Нержавеющая жаропрочная сталь |
O | Воздух и прочие газы и смеси газов | Нагрев в среде с движущимся воздухом со скоростью 6 мс воздухом, с t 450C на оболочке | 5,5 | Углеродистая сталь |
K | Воздух и прочие газы и смеси газов | Нагрев в среде с движущимся воздухом со скоростью 6 мс воздухом, с t 450C на оболочке | 6,5 | Нержавеющая жаропрочная сталь |
Z | Жиры и масла | Нагрев в ваннах и др. емкостях | 3,0 | Углеродистая сталь |
L | Литейные формы, пресс-формы. Тэны вставлены в отверстия. Имееется гарантированный контакт с нагреваемым металом. | Нагрев до t = 450C на оболочке | 5,0 | Углеродистая сталь |
Длина стержня в заделке, мм | 40 | 65 | 100 | 125 | 160 | 250 | 400 | 630 |
Условное обозначение | A | B | C | D | E | F | G | H |
Типовые формы ТЭН.
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ТРУБЧАТЫХ НАГРЕВАТЕЛЕЙ (ТЭН), кВт
Развернутая длина оболочки ТЭН, см | Диаметр ТЭН, мм | Обогреваемая среда Р (вода и растворы) | Обогреваемая среда S (спокойный воздух) | ||||||||||||||
Напряжение, В | Напряжение, В | ||||||||||||||||
36 | 48 | 55 | 60 | 110 | 127 | 220 | 380 | 36 | 48 | 55 | 60 | 110 | 127 | 220 | 380 | ||
ТЭН-32 | 8 | 0,32 | 0,5 | 0,5 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | — | — | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | — | — | — | — |
10 | 0,63 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | — | — | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | — | — | — | — | |
13 | 0,63 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | — | — | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | — | — | — | — | |
ТЭН-45 | 8 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 1,0 | 1,25 | 1,25 | 0,8 | — | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | — | — | — | — |
10 | 0,63 | 1,0 | 1,0 | 1,25 | 1,5 | 1,25 | 1,6 | — | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | — | — | |
13 | 0,63 | 1,0 | 1,0 | 1,25 | 1,5 | 1,25 | 1,6 | — | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | — | — | |
ТЭН-60 | 8 | 0,16 | 0,32 | 0,4 | 0,5 | 1,0 | 1,25 | 1,6 | — | 0,16 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | — | — |
10 | 0,4 | 0,8 | 1,0 | 1,25 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | — | |
13 | 0,4 | 0,8 | 1,0 | 1,25 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | — | |
ТЭН-80 | 8 | — | 0,2 | 0,25 | 0,32 | 1,0 | 1,25 | 2,0 | 2,0 | — | 0,2 | 0,25 | 0,32 | 0,4 | 0,4 | — | — |
10 | 0,32 | 0,5 | 0,63 | 0,8 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 0,32 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | — | |
13 | 0,32 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 0,32 | 0,5 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | — | |
ТЭН-85 | 8 | — | 0,2 | 0,25 | 0,32 | 1,0 | 1,25 | 2,0 | 2,0 | — | 0,16 | 0,25 | 0,32 | 0,4 | 0,4 | — | — |
10 | 0,25 | 0,5 | 0,63 | 0,8 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | — | |
13 | 0,25 | 0,5 | 0,63 | 0,8 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 0,25 | 0,5 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | — | |
ТЭН-100 | 8 | — | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,8 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | — | — | 0,2 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | — |
10 | 0,25 | 0,4 | 0,5 | 0,63 | 2,0 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 0,25 | 0,4 | 0,5 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | |
13 | 0,25 | 0,4 | 0,63 | 0,63 | 2,0 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 0,25 | 0,4 | 0,63 | 0,63 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
ТЭН-125 | 8 | — | — | 0,16 | 0,2 | 0,63 | 0,8 | 2,0 | 3,0 | — | — | 0,16 | 0,2 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | — |
10 | 0,2 | 0,32 | 0,5 | 0,5 | 2,0 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 0,2 | 0,32 | 0,5 | 0,5 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | |
13 | 0,2 | 0,32 | 0,5 | 0,5 | 2,0 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 0,2 | 0,32 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
ТЭН-140 | 8 | — | — | — | 0,16 | 0,63 | 0,5 | 2,5 | 3,5 | — | — | — | 0,16 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
10 | 0,16 | 0,32 | 0,4 | 0,5 | 1,6 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 0,16 | 0,32 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
13 | 0,16 | 0,32 | 0,4 | 0,5 | 1,6 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 0,16 | 0,32 | 0,4 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
ТЭН-170 | 10 | — | 0,25 | 0,32 | 0,4 | 1,25 | 1,6 | 4,0 | 6,3 | — | 0,25 | 0,32 | 0,4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
13 | — | 0,25 | 0,32 | 0,4 | 1,25 | 1,6 | 4,0 | 8,0 | — | 0,25 | 0,32 | 0,4 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | |
ТЭН-200 | 10 | — | 0,2 | 0,25 | 0,32 | 1,0 | 1,6 | 4,0 | 8,0 | — | 0,2 | 0,25 | 0,32 | 1,0 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
13 | — | 0,2 | 0,25 | 0,32 | 1,0 | 1,6 | 4,0 | 8,0 | — | 0,2 | 0,25 | 0,32 | 1,0 | 1,25 | 1,6 | 1,6 | |
ТЭН-236 | 13 | — | 0,36 | 0,25 | 0,25 | 1,0 | 1,25 | 4,0 | 8,0 | — | 0,16 | 0,25 | 0,25 | 1,0 | 1,25 | 2,0 | 2,0 |
ТЭН-280 | 13 | — | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,8 | 1,0 | 3,15 | 8,0 | — | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,8 | 1,0 | 2,0 | 2,0 |
Развернутая длина оболочки ТЭН, см | Диаметр ТЭН, мм | Обогреваемая среда Z (масло) | Обогреваемая среда O,L (O — подвижный воздух, L — литейные формы) | ||||||||||||||
Напряжение, В | Напряжение, В | ||||||||||||||||
36 | 48 | 55 | 60 | 110 | 127 | 220 | 380 | 36 | 48 | 55 | 60 | 110 | 127 | 220 | 380 | ||
ТЭН-32 | 8 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | — | — | — | — | 0,25 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | — | — | — |
10 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | — | — | — | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | — | — | |
13 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | — | — | — | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | — | — | |
ТЭН-45 | 8 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | — | — | — | 0,25 | 0,32 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | — | — |
10 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | — | — | 0,5 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | — | — | |
13 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | — | — | 0,5 | 0,63 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | — | — | |
ТЭН-60 | 8 | 0,16 | 0,25 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | — | — | 0,16 | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | — |
10 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | — | 0,4 | 0,63 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
13 | 0,4 | 0,5 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | — | 0,4 | 0,63 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | |
ТЭН-80 | 8 | — | 0,2 | 0,25 | 0,32 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | — | 0,12 | 0,2 | 0,25 | 0,32 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | — |
10 | 0,32 | 0,5 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | — | 0,32 | 0,5 | 0,63 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
13 | 0,32 | 0,5 | 0,63 | 0,63 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | — | 0,32 | 0,5 | 0,8 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |
ТЭН-85 | 8 | — | 0,2 | 0,25 | 0,32 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | — | — | 0,2 | 0,25 | 0,32 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | — |
10 | 0,25 | 0,5 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | — | 0,32 | 0,5 | 0,63 | 0,8 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | |
13 | 0,25 | 0,5 | 0,63 | 0,63 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,32 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |
ТЭН-100 | 8 | — | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | — | — | — | 0,2 | 0,25 | 0,8 | 1,0 | 1,25 | 1,0 |
10 | 0,25 | 0,4 | 0,5 | 0,63 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,25 | 0,4 | 0,5 | 0,63 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
13 | 0,25 | 0,4 | 0,63 | 0,63 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,25 | 0,4 | 0,63 | 0,63 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2,0 | |
ТЭН-125 | 8 | — | — | 0,16 | 0,2 | 0,63 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | — | — | 0,16 | 0,2 | 0,63 | 1,0 | 1,5 | 1,5 |
10 | 0,2 | 0,32 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,32 | 0,5 | 0,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |
13 | 0,2 | 0,32 | 0,5 | 0,5 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 0,2 | 0,32 | 0,5 | 0,5 | 1,6 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | |
ТЭН-140 | 8 | 0,16 | — | — | 0,16 | 0,63 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | — | — | — | — | 0,63 | 0,8 | 1,6 | 1,6 |
10 | 0,16 | 0,32 | 0,4 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,16 | 0,32 | 0,4 | 0,5 | 1,6 | 1,6 | 2,0 | 2,0 | |
13 | — | 0,32 | 0,4 | 0,5 | 1,25 | 1,5 | 1,25 | 1,5 | 0,16 | 0,32 | 0,4 | 0,5 | 1,6 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | |
ТЭН-170 | 10 | — | 0,25 | 0,32 | 0,4 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | — | 0,25 | 0,32 | 0,4 | 1,25 | 1,6 | 2,5 | 2,5 |
13 | — | 0,25 | 0,32 | 0,4 | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | — | 0,25 | 0,32 | 0,4 | 1,25 | 1,6 | 3,15 | 3,0 | |
ТЭН-200 | 10 | — | 0,2 | 0,25 | 0,32 | 1,0 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | — | 0,2 | 0,25 | 0,32 | 1,0 | 1,6 | 3,15 | 3,15 |
13 | — | 0,2 | 0,25 | 0,32 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | — | 0,2 | 0,25 | 0,32 | 1,0 | 1,6 | 3,15 | 4,0 | |
ТЭН-236 | 13 | — | 0,16 | 0,25 | 0,25 | 1,0 | 1,25 | 2,5 | 2,5 | — | 0,16 | 0,25 | 0,25 | 1,0 | 1,25 | 3,15 | 5,0 |
ТЭН-280 | 13 | — | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,8 | 1,0 | 2,5 | 3,15 | — | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,8 | 1,0 | 3,15 | 5,0 |
Трубчатый нагреватель – ТЭН.
Производство тэнов.Трубчатый электронагреватель (ТЭН) — электронагревательный прибор в виде металлической трубки, заполненной теплопроводящим электрическим изолятором. Точно по центру изолятора проходит токопроводящая нить (обычно нихромовая или фехралевая) определённого сопротивления для передачи необходимой удельной мощности на поверхность ТЭН.
Виды трубчатых нагревателей:
— Тефлоновые нагреватели
— Нагреватели из титана
— Нагреватели из нержавеющей стали
— Нагреватели из низкоуглеродистой стали
Трубка таких нагревателей может быть изготовлена из стали, нержавеющей стали, титана, циркония, тантала или покрыта Тефлоном, фторопластом. Возможно изготовление различных конфигураций трубчатых нагревателей для использования в агрессивных средах гальванических ванн, емкостей, резервуаров.
Производство трубчатых электронагревателей (ТЭНов) с металлической и неметаллической оболочками возможно для любых гальванических ванн объемом от 100 мл до 10000 л.
Неизменно высоким качеством отличаются нагреватели от компании SCANDYMET, Швеция. Специалисты ООО «СибМашПолимер» готовы рассчитать и изготовить нагреватели для ванн, исходя из особенностей процесса, химического состава и заданных температурных параметров среды.
Стандартные параметры нагревателей:
- Мощность: 1000-6000 Ватт
- Напряжение: 1 фаза 220 В, 3 фазы 380 В
Материал трубчатых нагревателей контактирующий со средой:
- Тефлон
- Титан
- Нержавеющая сталь
- Сталь
Компания ООО «ПМК «Сибмашполимер» может поставить любые виды ТЭНов по чертежам и параметрам клиента.
Как аналог из ассортимента «Scandymet» мы можем предложить вам VAT нагреватели ванн на клеммной коробке без штуцеров:
ТЭНы с тефлоновым покрытием STFP
Мощность: 1000-3000 Ватт
ТЭНы с тефлоновым покрытием от ведущего шведского производителя нагревателей и теплообменников — компании SCANDYMET.
Трубчатые электрические нагреватели в изолирующей от нагреваемых растворов тефлоновой оболочке, с герметичной защитной крышкой с кабельным разъемом, для электролитов гальванических ванн и емкостей, устойчивые к агрессивным средам.
ТЭНы из титана TIP
Мощность: 2000-6000 Ватт
ТЭНы из титана от ведущего шведского производителя нагревателей и теплообменников — компании SCANDYMET.
Трубчатые электрические нагреватели из титана, с герметичной защитной крышкой с кабельным разъемом, для электролитов гальванических ванн и емкостей, устойчивые к агрессивным средам.
ТЭНы из нержавеющей стали SSP
Мощность: 2000-6000 Ватт
ТЭНы из нержавеющей стали от ведущего шведского производителя нагревателей и теплообменников — компании SCANDYMET.
Трубчатые электрические нагреватели из нержавеющей стали, с герметичной защитной крышкой с кабельным разъемом, для электролитов гальванических ванн и емкостей, устойчивые к агрессивным средам.
ТЭНы из стали MSP
Мощность: 2000-6000 Ватт
ТЭНы из стали от ведущего шведского производителя нагревателей и теплообменников — компании SCANDYMET.
Трубчатые электрические нагреватели из стали, с герметичной защитной крышкой с кабельным разъемом, для электролитов гальванических ванн и емкостей, устойчивые к агрессивным средам.
Трубчатый электронагреватель типа ТЭН-100А13/0,63С220
Отправить запросОбщие сведения
Трубчатый электронагреватель (ТЭН) общепромышленного назначения предназначен для преобразования электрической энергии в тепловую и применяется в качестве комплектующих изделий в промышленных установках.
Структура условного обозначения
ТЭН-100А13/0,63С220:
- ТЭН — трубчатый электронагреватель;
- 100 — развернутая длина прямого ТЭН, см;
- А — глубина заделки контактного стержня, мм;
- 13 — диаметр ТЭНа, мм;
- 0,63 — мощность, кВт;
- С — обозначение нагреваемой среды и материала оболочки;
- 220 — номинальное напряжение, В.
Условия эксплуатации
- Температура окружающего воздуха — от плюс 1 до плюс 35°С.
- Относительная влажность воздуха — 65% при плюс 20°С и 80% при плюс 25°С по ГОСТ 151150 — 69.
- ТЭН промышленного назначения соответствует ГОСТ 13268 — 88.
- По технике безопасности отвечает требованиям ГОСТ 12.2.0070 — 75. ГОСТ 13268-88.
Технические характеристики
Потребляемая мощность, кВт — 0,63 Номинальное напряжение, В — 220 Нагреваемая среда — воздух спокойный Температура нагреваемой среды, °С — 100-450 Номинальный диаметр, мм — 13 Глубина заделки контактного стержня в ТЭН, мм — 30 Развернутая длина выпускаемых ТЭН Ж 13 мм — от 200-2800 Средняя наработка в зависимости от нагреваемой среды, час — 3000-11000 Масса, кг — 0,7
Срок службы и срок хранения — 2 года.
Конструкция и принцип действия
ТЭН общепромышленного назначения состоит из металлической оболочки, выполненной из трубы соответствующего диаметра, внутри которой размещена спираль из проволоки высокого удельного сопротивления. Концы спирали соединены с контактными стержнями, снабженными с внешней стороны контактными устройствами. Свободное пространство внутри оболочки заполнено наполнителем «периклаз», обладающим высокими диэлектрическими свойствами. Торцы электронагревателя заполняются влагозащитным термостойким лаком (герметик).
ТЭН имеет крепежную арматуру в виде штуцеров соединенных с оболочкой методом пайки и предназначен для крепления нагревателей в комплектуемых установках.
Габаритные и установочные размеры приведены на рисунке.
Рисунок. Габаритные и установочные размеры ТЭН-100А13/0,63С220
В комплект поставки входят:
- ТЭН — 1 шт.;
- изолятор — 2 шт.;
- гайка — 4 шт.;
- шайба — 6 шт.;
- паспорт — 1 шт.
Центр комплектации «СпецТехноРесурс». Все права защищены.
Трубчатые нагреватели — Wattco
Изоляционные материалы для промышленных систем отопления
Промышленные системы отопления предлагают более прибыльные процессы, когда они работают с высокой эффективностью и сводят к минимуму потери тепла. Для обоих этих факторов существенное влияние может иметь надлежащая изоляция. Хорошо утепленная система отопления выгоднее …
Прочитайте больше..Безопасность промышленных духовок — советы по конвекционному нагреву
Конвекционные обогреватели Двумя наиболее распространенными методами промышленного обогрева являются конвекционный и инфракрасный обогрев.Более прямой нагрев лучистым (инфракрасным) излучением более эффективен на большой или целевой площади. Однако конвекционный обогрев больше подходит для …
Прочитайте больше..Трубчатые нагревательные элементы для отопления помещений
Трубчатые нагревательные элементы Универсальные и доступные по цене трубчатые нагревательные элементы широко используются в системах во многих проектах промышленного отопления. Они доступны для использования в теплопроводном, конвекционном и лучистом обогреве помещений и подходят…
Прочитайте больше..Применение погружных нагревателей в водоподготовке
Погружные нагреватели — это быстрый и эффективный способ передачи тепла. Они требуют гораздо меньше места и обслуживания, чем другие методы обогрева. Они могут быть вставлены непосредственно в сосуд, в котором нагревается жидкость, или как часть второго …
Прочитайте больше..Погружные нагреватели в горной промышленности
Горнодобывающая промышленность, имеющая многовековую историю, прошла долгий путь в определении и повышении эффективности процессов.Тем не менее, операции требуют сложных процессов и тяжелого оборудования. Горнодобывающая промышленность использует тепло для различных процессов, включая нагрев, охлаждение …
Прочитайте больше..Погружные нагреватели в резервуарах для хранения нефти
Промышленные жидкости, такие как тяжелое масло, смазочные материалы, асфальт и битум, должны храниться при определенных температурах, чтобы жидкости сохраняли свою текучесть. Многие жидкости превращаются в тяжелое вязкое вещество при комнатной температуре, а некоторые — в твердые или полутвердые. ..
Прочитайте больше..Как спроектировать погружные нагреватели для жидкостей
Конструкция и характеристики погружных нагревателей могут сильно различаться, что делает их ценными в различных сегментах промышленности. Погружные нагреватели работают в основном в режимах кондукции и конвекции при погружении в жидкости. В зависимости от физического …
Прочитайте больше..Понимание стандартов NEMA
Национальная ассоциация производителей электрического оборудования (NEMA) включает более 700 стандартов и руководств по применению, а также предоставляет бизнес-аналитику и защищает производителей электрического оборудования.Стандарты NEMA Стандарты NEMA вносят вклад в …
Прочитайте больше..Интегрированные панели управления
Системы отопления управляются цифровыми панелями управления. Эти панели действуют как мозг системы, выполняя и оптимизируя функции нагрева для обеспечения стабильности и эффективности. Они также обеспечивают безопасность, предотвращая перегрев и / или химический распад …
Прочитайте больше..Типы резервуаров для хранения
В химической и нефтехимической промышленности производство, изготовление и переработка зависят от резервуаров для хранения.Правильный резервуар для хранения защищает продукт, а также оборудование, окружающую среду и персонал. Создан для удержания жидкостей, паров и …
Прочитайте больше..Погружные нагреватели и механизмы теплообмена
Погружные нагреватели широко используются в нефтегазовой, нефтехимической и обрабатывающей промышленности. Их принцип действия прост и основан на прямом нагреве жидкого тела, когда погруженный нагревательный элемент работает во время работы…
Прочитайте больше..Что такое трубчатые нагреватели? — Accutherm
Трубчатые нагреватели используются в самых разных отраслях промышленности, в бесчисленном множестве различных приложений для технологического нагрева, поскольку они могут иметь практически любой размер и форму. Это делает их пригодными для использования практически в любой среде, требующей быстрого, надежного и экономичного обогрева. Вот краткое изложение того, что вам нужно знать об этом универсальном промышленном оборудовании:
Как они работают
Трубчатые нагреватели работают по любому из трех принципов нагрева — теплопроводности, конвекции или излучения.Независимо от фактической конструкции — она различается в зависимости от удельной мощности, размера, формы и оболочки — трубчатый нагреватель вырабатывает тепло в ограниченном пространстве. Возникающее тепло передается непосредственно материалу, проводится через подходящую жидкость или конвектируется через систему принудительной подачи воздуха.
Где они используются
Трубчатые нагреватели с медной оболочкой используются в различных отраслях промышленности — от розничной торговли продуктами питания до жилищного строительства, где необходимо нагревать воду, масло и жир. С другой стороны, нержавеющая сталь идеально подходит для промышленных применений, связанных с использованием сильных кислот и оснований. Наконец, оболочки из инкологии, инконеля и титана используются в самых агрессивных средах.
Их преимущества
Относительно компактный размер и усовершенствованные механизмы управления делают прибор невероятно универсальным с феноменально точной передачей тепла и поддержанием температуры. Использование любого количества материалов — стали, нержавеющей стали, инколоя, инконеля или титановых сплавов — означает, что трубчатые элементы можно использовать практически во всех областях применения.Фактически, большинство инженеров рассматривают их как основу всех систем отопления.
Для получения дополнительной информации о пользовательских трубчатых системах отопления, пожалуйста, свяжитесь с Accutherm. Нас можно найти в Интернете по адресу http://accutherm.com/ или напрямую по телефону 800-243-8162.
Если вам понравился этот пост, рассмотрите возможность оставить комментарий или подписаться на канал RSS , чтобы в будущем статьи доставлялись вашему читателю каналов.Трубчатые нагреватели Введение — Big Chief Inc.
T Трубчатый нагреватель, наиболее универсальный из всех электрических нагревательных элементов, может быть сформирован практически в любой конфигурации.Базовая конструкция состоит из спиральной катушки из хромоникелевого резистивного провода, точно центрированной в металлической оболочке. Этот змеевик окружен порошком оксида магния, который подвергается вибрационной нагрузке, чтобы обеспечить равномерную плотность по всей длине нагревателя. Затем вся эта сборка уменьшается до конечного диаметра, уплотняя MgO и «замораживая» змеевик в центре нагревателя. Диапазон доступных номиналов, размеров, материалов и концевых муфт позволяет адаптировать трубчатый нагреватель для многих промышленных, коммерческих и научных приложений. |
Медная оболочка: Водонагреватель, водные растворы не вызывают коррозию меди.
Стальная оболочка: Погружение в масла, ванны с расплавом солей, щелочные очищающие растворы, смолы и асфальт. Также подходит для крепления к металлическим поверхностям и литья в алюминий.
Оболочка из нержавеющей стали: Коррозионные жидкости, пищевое оборудование.
Incoloy Sheath: Воздухонагреватель, лучистое отопление, растворы для очистки и обезжиривания, растворы для нанесения покрытий и травления, коррозионные жидкости.
Возможны и другие материалы оболочки, которые могут быть выбраны. Обычно используются нержавеющая сталь 316 и нержавеющая сталь Carpenter 20 для коррозионного погружного нагрева, плакированная медью сталь для металлического литья, Inconel для высокотемпературных применений и титан для нагрева в сильно коррозионных растворах. Покрытия из фарфора и керамики также могут применяться в коррозионных средах при использовании технологического воздуха, погружном нагревании или для других целей.
|
|
Трубчатые нагреватели для компонентов — Vulcan Electric Company
Инструкции по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию
1. 0 Обработка
1.1 Распакуйте и обращайтесь с осторожностью, чтобы не повредить нагреватель 1.2 Обратитесь к ссылке Application Data для получения дополнительной информации, связанной с конструкцией системы нагревателя и инструкциями по эксплуатации
2.0 Безопасность
2.1 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед установкой или обслуживанием электронагревателя убедитесь, что питание отключено, чтобы предотвратить поражение электрическим током или повреждение оборудования.
2.2 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Цепь должна иметь отдельные средства отключения, которые должны быть заблокированы в открытом положении, а также должны быть видны из нагревателя.
2.3 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Электромонтаж должен соответствовать Национальным электротехническим нормам и местным правилам и должен выполняться квалифицированным электриком. Убедитесь, что проводка имеет подходящий температурный диапазон, номинальную силу тока и местоположение.
2.4 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При обслуживании обращайтесь осторожно, поверхность нагревателя может быть горячей.
2.5 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не устанавливайте нагреватель в среде или среде, которая может привести к взрыву, пожару или опасным условиям. Свяжитесь с Vulcan по поводу обогревателей, специально разработанных для опасных зон.
3.0 Установка и эксплуатация
3.1 Внимание! Убедитесь, что напряжение питания нагревателя соответствует номинальному напряжению нагревателя.
3.2 Осторожно: Нагреватель должен быть правильно заземлен во избежание поражения электрическим током
3.3 Осторожно: Не поддерживайте и не подвешивайте нагреватель к клемме или проводке
3.4 Распространенной причиной выхода из строя нагревателя является загрязнение внутренних компонентов нагревателя через оконечный конец нагревателя. Убедитесь, что нагреватель защищен от загрязнения при окончательном применении.
3.5 Убедитесь, что конец нагревателя не подвергается воздействию воды или других жидкостей. Убедитесь, что конденсат, капающий с труб холодной воды или из других источников, не может попасть на открытые электрические соединения или компоненты.
3.6 Концевые заделки должны быть правильно затянуты и подсоединены к монтажной проводке. Плохое соединение приведет к перегреву соединения и может привести к преждевременному выходу из строя.
3.7 Не используйте эти обогреватели со взрывоопасными газами или воздушными смесями, которые могут привести к пожару, взрыву или другим опасным условиям.
3.8 Компонентные трубчатые нагреватели обычно проектируются и конфигурируются для конкретного применения. Убедитесь, что в систему, процесс или конструкцию продукта включены соответствующие меры защиты от перегрева, предохранительные устройства и другие меры предосторожности.
3.9 Не превышайте 110% номинального напряжения. Более высокое напряжение приводит к более высокой выходной мощности, что может повредить нагреватель, систему или среду нагрева.
4.0 Техническое обслуживание
4.1 В большинстве случаев техническое обслуживание нагревателя не требуется.
4.2 Отключите сетевой выключатель перед любыми испытаниями или работой с нагревателем. 4.3 Периодически проверяйте проводку, чтобы убедиться, что она не повреждена, изношена или ослаблена из-за вибрации или других условий, связанных с применением.
Затяните, отремонтируйте или замените при необходимости.
5.0 Устранение неисправностей
5.1 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Отключите электропитание нагревателя (ов) перед выполнением любых процедур поиска неисправностей.
5.2 Проверьте напряжение питания нагревателя, чтобы убедиться в наличии питания.
5.3 Проверьте электрическую цепь — убедитесь, что нагреватель подключен правильно, а все вспомогательные элементы управления, реле, переключатели и другие переключатели, связанные с цепью, также подключены и работают правильно.
5.4 Проверка нагревателя (ей) — Отсутствие нагрева из-за неисправности нагревателя обычно происходит из-за обрыва цепи нагревателя. Проверьте сопротивление нагревателя на обоих выводах или выводах. Бесконечность (отсутствие обрыва) указывает на разрыв цепи в элементе, и нагреватель необходимо заменить.
Оребренные трубчатые нагреватели | Ребристые трубчатые элементы
Наши промышленные электронагреватели состоят из следующие категории продукции: фланцевые погружные нагреватели, погружные нагреватели с резьбой, боковые нагреватели, циркуляционные нагреватели, канальные или воздухонагреватели, трубчатые нагреватели, трубчатые нагреватели, оребренные трубчатые нагреватели и температура Панели управления питанием.
Промышленные нагреватели доступны с регулируемыми термостатами, цифровыми регуляторами температуры; SCR, ртутные реле или силовые панели с механическим контролем температуры с технологическими термопарами и термопарами верхнего предела.
Промышленные технологические нагреватели от National Plastic Heater, Sensor and Control Inc., сертифицированы Hydro. и признаны CSA или C UL. Клеммные коробки могут быть NEMA 1 (общего назначения), NEMA 4, (Влагостойкость) NEMA 4X (Устойчивость к коррозии / влаге), NEMA 7 (взрывозащищенность) и NEMA 12 (Пыле- и маслостойкий).
Материалы оболочки промышленного нагревателя, такие как титан, инколой, нержавеющая сталь, сталь и медь, могут быть используется по мере необходимости для конкретных приложений. Стандартные фланцевые погружные нагреватели имеют фланцы на 150 фунтов, но Также доступны фланцы на 300, 600 и 1500 фунтов.
Ниже приведено краткое описание большинства наших промышленных технологических нагревателей:
Погружные нагреватели с резьбовыми пробками состоят из изогнутых трубчатых элементов, спаянных или приваренных к резьбовой пробке и снабжены клеммными коробками для электрических подключений.
Погружные нагреватели с резьбовыми пробками ввинчиваются непосредственно через резьбовое отверстие в стенке резервуара или через подходящая трубная муфта, полумуфта или приварной фланец.
Циркуляционные нагревателиобладают следующими характеристиками: высокая эффективность теплопередачи, номинальное давление до 600 фунтов, Соединения стандарта ANSI NPT или ANSI класса 150, нагреватели могут быть резьбовыми или фланцевыми, нержавеющая сталь конструкция с канадской регистрацией судов, доступны различные варианты корпуса NEMA 4, 4X, взрывозащищенный,
Подходит для пара, масел, химикатов, газов, агрессивных растворов.
Обогрев с использованием нагревателей с трубной вставкой: В нагревателе с трубной вставкой используется элемент, вставленный в герметичную трубу. В Преимущество нагревателя с трубной вставкой состоит в том, что элемент изолирован от процесса. Это позволяет элементу удаляется без опорожнения бака, изолирует опасные или коррозионные материалы от разрушения элемента, и при правильном размере может позволить распределить тепло по большей площади поверхности, уменьшая удельную мощность подвергается процессу.
Боковые погружные нагреватели предназначены для сосудов, в которых боковые погружные нагреватели невозможны. удобно установлен. Эти нагреватели устанавливаются через верх емкости с нагретой частью блок вдоль или на дне резервуара.
NPH Трубчатые нагреватели могут использоваться в прямом или изогнутом виде.
Трубчатые нагреватели могут использоваться на открытом воздухе, закреплены на поверхности, помещены в канавку или отлиты в металл.
Оребренные трубчатые нагреватели имеют явные преимущества перед нагревателями с открытым змеевиком: (а) они более безопасны для эксплуатации в что риск возгорания или поражения электрическим током сведен к минимуму; (б) они имеют гораздо больший срок службы; и (c) они являются более прочными и требуют меньшего обслуживания, чем нагреватели открытого змеевика.
Канальные нагреватели от National Plastic Heater состоят из трубчатых, оребренных трубчатых или открытых змеевиков. которые имеют фланцы или вставлены в воздуховод.Канальные воздухонагреватели обычно представляют собой сборку трубчатых нагревателей. элементы, готовые к установке в канал, но это также может быть сборка проводов сопротивления с разомкнутой катушкой, установленная в канал.
Панели управления температуройдля широкого спектра применений разработаны и сконструированы National Plastic Heater, Sensor and Control Inc. Целые системы доступны для самого сложного управления процессом нагрева. приложения, требующие электрических нагревателей, регуляторов температуры и датчиков температуры.Панели питания управления могут быть построены с использованием от одной зоны до 36 или даже более точек измерения температуры.
В чем разница между картриджными нагревателями и трубчатыми нагревателями?
Патронный нагреватель — это промышленный нагревательный элемент. Он состоит из внешнего металлического корпуса, называемого оболочкой, содержащего резистивную проводку, отделенную от оболочки электрической изоляцией. Большинство картриджных нагревателей представляют собой прямые цилиндрические трубки и имеют диаметр, предназначенный для установки в отверстия, просверленные обычными английскими или метрическими сверлами.(Некоторые производители советуют расширять отверстия после сверления для нагревателей высокой плотности.)
Типичные диаметры патронного нагревателя варьируются от 1 дюйма (английский) или 20 мм (метрический) максимум до 1/8 дюйма (английский) или 4 мм (метрический). Возможны меньшие диаметры картриджа, но мощность ограничена небольшими площадями поверхности, связанными с этими диаметрами. Длина варьируется в зависимости от диаметра, но может варьироваться от 8 футов до менее дюйма.
И картриджные нагреватели, и трубчатые нагреватели обычно содержат резистивные нагревательные элементы из нихромовой проволоки, которые изолированы от металлической оболочки изоляционным материалом MgO. Нагревательный элемент заканчивается на конце трубки для внешней точки подключения. В картриджных нагревателях обычно используются гибкие электрические провода, которые присоединяются к силовым контактам картриджных нагревателей либо через (внешнее) изолированное обжимное соединение, либо через внутреннее механическое соединение посредством процесса обжима. Электрические соединения на трубчатых нагревателях обычно выполняются через резьбовые шпильки или клеммы.Патронный нагреватель состоит из металлической оболочки, силовых контактов, резистивного провода, изоляции, уплотнения на одном конце оболочки, электрического соединения между резистивным проводом и силовыми выводами, заделки резистивного провода на провода и выводы самих себя.
Трубчатые нагреватели
Патронные нагреватели иногда путают с трубчатыми нагревателями. Патронные нагреватели обычно имеют цилиндрическую или прямоугольную форму без изгибов или других геометрических форм или кривых. Они в основном предназначены для вставки в просверленные глухие отверстия. С другой стороны, трубчатые нагреватели могут иметь сложную геометрию с различными длинами, диаметрами, окончаниями и материалами оболочки. В то время как картриджные нагреватели обычно вставляются в просверленные отверстия, трубчатые нагреватели можно приваривать к металлическим поверхностям или отливать в металлы.Их часто вставляют в печи, камеры и сосуды.
Типичное соединение трубчатого нагревателя представляет собой резьбовую шпильку с керамическим или слюдяным изолятором.Трубчатые нагреватели применяются для погружного и воздушного нагрева. Их часто зажимают на таких объектах, как сосуды и резервуары, вставляют в плиты с фрезерованными пазами, погружают непосредственно в жидкость или даже устанавливают в каналы для нагрева воздуха и газа. Они также могут быть доступны в одностороннем и двустороннем исполнении.
Внутренняя конструкция трубчатых нагревателей аналогична трубчатым нагревателям.Обычно они содержат спиральный нихромовый резистивный провод, который служит нагревательным элементом. Он приварен с каждого конца к клеммным штырям. Нагревательный элемент центрируется в оболочке, заполненной MgO. MgO уплотняется для стабилизации змеевика и обеспечения теплопередачи к оболочке.
Поскольку картриджные нагреватели имеют более простую геометрию, они иногда могут обеспечивать более высокую удельную поверхность ватт, чем трубчатые нагреватели. Причина в том, что их нагревательные элементы могут располагаться ближе к поверхности оболочки, чем в трубчатых нагревателях, где резистивный провод, возможно, должен учитывать изгибы или изменения геометрии.Кроме того, вследствие простой геометрии картриджные нагреватели могут изготавливаться с диаметром вплоть до примерно 1/8 дюйма, при этом минимальный диаметр трубчатых нагревателей обычно составляет ¼ дюйма.
Используемые материалы, картриджные нагреватели и трубчатые нагреватели
Оболочки: В качестве материалов оболочки как картриджных, так и трубчатых нагревателей могут использоваться сплавы на основе никеля Incoloy и нержавеющая сталь. Кроме того, кожухи трубчатых нагревателей часто могут быть из меди, если они используются для нагрева воды, или из низкоуглеродистой стали, когда используются для нагрева гудрона, асфальта или подобных материалов.
Электрические выводы: В картриджных нагревателях обычно оба электрических вывода выведены на один конец оболочки. Электрические выводы могут быть изолированы различными материалами в зависимости от количества тепла, которое они должны выдерживать. Трубчатые нагреватели обычно имеют по одному электрическому окончанию на каждом конце трубки. Концевые заделки могут быть проволочными выводами, но чаще представляют собой резьбовые шпильки или наконечники, отделенные от корпуса нагревателя керамическим или слюдяным изолятором.(Можно найти трубчатые нагреватели с одним концом, у которых оба электрических вывода выходят на одном конце, как у картриджных нагревателей. Но такие конфигурации обычно заказываются по специальному заказу.) Ребра могут быть добавлены к трубчатым нагревателям в качестве средства получения быстрой теплопередачи для естественного традиционного или принудительного обогрева помещения. Ребра прикрепляются к стандартным трубчатым нагревателям с помощью специального оребрения.
Монтаж: Патронные нагреватели обычно вставляются в открытые отверстия, а не в глухие, просверленные для их размещения.При установке обычно избегают глухих отверстий, потому что извлечение нагревателя из глухого отверстия может быть проблематичным из-за наличия коррозии или мусора.
Трубчатые нагреватели можно паять, паять или приваривать к нагреваемым ими поверхностям. Но наиболее широко используемый способ монтажа — это монтажная муфта или кронштейн, особенно для емкостей, не находящихся под давлением и не герметизированных для удержания жидкости. Обычный способ крепления каменки к кронштейну — накатка или опрессовка.Фитинги переборки используются для крепления нагревателей через стенки резервуара. Способ подключения к нагревателю зависит от таких факторов, как давление или вакуум, а также качество нагреваемого газа или жидкости.
Влагонепроницаемые уплотнения: Ни патронные, ни трубчатые нагреватели не защищены от влаги на 100%. Об этом следует помнить, поскольку оба используют изолирующий материал MgO, который является гигроскопичным. Во многих случаях оба типа обогревателей высыхают при включении.В сверхвысоких условиях окружающей среды можно использовать более экзотические уплотнительные материалы, такие как силиконы, RTV или эпоксидные смолы, чтобы минимизировать риск коротких замыканий, вызванных влагой.
Формование оболочки: Оболочки, используемые для картриджных нагревателей, обычно подвергаются холодной обжимке, когда цилиндрическая форма пропускается через ограничивающую матрицу для уменьшения ее диаметра с использованием метода, аналогичного методу волочения проволоки. Этот процесс также можно назвать «обжатием трубки». Оболочки трубчатого нагревателя обычно проходят через вальцовый стан, а затем отжигаются, чтобы уменьшить деформационное упрочнение, которое возникает во время прокатки и измельчения.Затем их можно согнуть либо на заводе, либо в полевых условиях, при этом будут приняты меры предосторожности для предотвращения разрушения оболочки или образования следов растрескивания под напряжением. Нагревательные элементы с крутыми изгибами могут нуждаться в специальных штампах, используемых для обеспечения того, чтобы изоляционный материал MgO сохранял свою диэлектрическую прочность.
Открытый змеевик в сравнении с ребристыми трубчатыми элементами
Если вы пытаетесь решить, какой тип нагревательного элемента лучше всего подходит для ваших нужд, и хотите сравнить Open Coil с Ребристые трубчатые элементы , не смотрите дальше! Узнайте разницу между двумя типами конструкции нагревателя и несколько советов о том, как правильно выбрать нагреватель для вашего применения.
Открытая катушка
На следующем изображении показана конструкция нагревателя с открытым змеевиком.
Ребристая трубка
На следующем рисунке показана конструкция трубчатого нагревателя с оребрением.
Советы по выбору
Теперь, когда вы увидели разницу в конструкции между ними, вот несколько советов, которые помогут вам принять лучшее решение за вас.
1. Стоимость
При оценке стоимости нагревателя следует учитывать, что в целом нагреватели с открытым змеевиком имеют более экономичную конструкцию. Это связано с тем, что открытый змеевик обеспечивает низкий перепад давления и вес нагревателя, а также быстрый тепловой отклик. Конструкция из ребристых труб имеет тенденцию быть более дорогой, так как она способна выдерживать более высокие удельные мощности.
2. Рабочая температура
Конструкции с ребристыми трубкамирекомендуются при температуре 600 градусов по Фаренгейту для максимальной температуры на выходе.Для сравнения, конструкции с открытым змеевиком рекомендуются при максимальной температуре на выходе до 1200 градусов по Фаренгейту.
3. Скорость воздуха
Обе конструкции способны выдерживать высокие скорости воздуха, но только конструкции с ребристыми трубами и трубчатые конструкции могут работать со скоростью 2500 футов в минуту, а конструкция с ребристыми трубами может выдерживать скорость воздуха до 5000 футов в минуту.
4. Качество воздуха
Для применений, где нет водяных брызг или токопроводящих частиц, загрязняющих воздух, лучше всего подходит конструкция с открытым змеевиком, тогда как ребристая трубка может использоваться с большинством загрязнителей воздуха, если нет возможности скопления загрязнений между пластинами.
Считайте первые 4 совета наиболее важными при выборе правильного выбора нагревательного элемента для вашего приложения. Если после рассмотрения этих 4 переменных нет явного победителя, следующие 6 должны помочь вам определить лучший выбор.
5. Падение давления
Перепад давления зависит от пространства, занимаемого элементами в нагревателе. Чем меньше места занято, тем меньше перепад давления. Это означает, что нагреватели с открытыми элементами змеевика имеют наименьший перепад давления.
6. Температура змеевика
Ребристые трубчатые элементы нагреваются сильнее, чем открытый змеевик. В отличие от катушек, которые встроены в элементы в оболочке, открытые элементы теплообменников охлаждаются при прямом контакте с воздушным потоком.
7. Безопасность
В оребренных трубчатых элементах исключен риск поражения электрическим током от случайного контакта. Если есть вероятность контакта людей или проводящего материала с нагревательным элементом, следует беспокоиться о безопасности, и нагреватели с открытой катушкой не рекомендуются, так как нет металлической оболочки и катушки находятся под напряжением.
8. Управляемость
Нагревателис открытым змеевиком имеют низкую тепловую инерцию, что приводит к быстрой реакции на ступенчатое управление. Если органы управления не компенсируют это, это может вызвать колебания температуры. Оребренные трубчатые элементы с высокой тепловой инерцией реагируют медленнее, но создают более однородные температуры (если система управления правильно спроектирована).
9. Электрические зазоры
Оребренные трубчатые элементы с небольшими зазорами между проводом сопротивления и оболочкой заполнены уплотненным оксидом магния, который действует как изолятор. Нагреватели Open Coil лучше подходят для работы в тяжелых условиях и имеют большой зазор между токоведущими частями нагревательного элемента и землей.
10. Равномерность воздушного потока
Для правильной работы нагреватели Open Coil имеют равномерный поток воздуха и не терпят горячих точек. Ребристые трубчатые конструкции более приемлемы для неравномерного воздушного потока, поскольку конструкция оболочки и ребер имеет тенденцию рассеивать горячие точки.
Надеюсь, эта статья помогла вам в поиске лучшего нагревателя для вашего применения.Если вы ищете открытые змеевики или ребристые трубчатые элементы, важно выбрать лучший тип конструкции для вашего уникального применения. Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами по адресу www.indeeco.com.
.