辐射加热管厂家 模具用单头电热管价格 上海向洋电热电器设备有限公司 0前言 本文针对目前存在的几种太阳能热水系统运行方式的原理、优缺点略作浅析,并针对不足之处提出几种新型的系统运行方式。 1自然循环系统 自然循环系统(见图1)是最原始的太阳能热水系统运行方式,在太阳能技术开发初期应用极为广泛,目前在大型太阳能热力工程中已经被摈弃。 运行原理:在太阳光照条件下,太阳能真空管吸热加热管内的水,但与储热水箱内的水温相比,水温差距较大。因此太阳能集热器内水的体积质量减小变轻,开始慢慢上升到高位的储热水箱中,而储热水箱内的水由于温度低,因此体积质量增大变重,水自然流回处于较低位的太阳能集热器内。如此不断地循环,使储热水箱内的水温逐渐升高,但这是一个缓慢的过程。储热水箱内的水位通常采用机械浮球控制。 优点:运行方式简单,投资小,设备维护费用少,适合单机太阳能热水器。 缺点:储热水箱必须要高于太阳能集热器,而且高度差要大,通常1m~2m。储热水箱内的水升温比较缓慢,而且对管道和坡度都有严格的要求,不宜做成较大(30m2以内)的太阳能热水系统。 2定温放水系统 运行原理:定温放水系统(见图2)是应用较为广泛的太阳能热水系统运行方式,大、小型太阳能热水系统均适用。在太阳光照条件下,在太阳能集热器的出水末端增加一个温度探头(水箱内的水位可以采用机械浮球控制也可以采用控制器控制水位探头)。 当太阳能集热器内的水温达到设定值时,控制器发出信号,控制打开电磁阀,冷水把已经达到设定温度的热水顶入储热水箱并储存起来;当太阳能集热器内水温低于设定值时,控制器使电磁阀自动关闭。如此不断循环使储热水箱内的高温水不断增多,当储热水箱内的水位达到最大水位时,系统关闭,不再进水。 优点:系统运行相对自然循环系统产热水速度大大提高,系统运行由控制器控制,智能化程度提高,系统相对比较稳定。 缺点:对储热水箱保温性能要求高,当储热水箱内的水温降低而储热水箱又处于满水位时,无法使太阳能集热器内的高温水继续进入水箱,造成浪费。 系统增加控制器及温度探头,设备维护费用提高。 3温差循环系统 运行原理:温差循环系统(见图3)在大型太阳能热力工程中基本都采用。在太阳光照条件下,在太阳能集热器的出水末端和储热水箱内均增加一个温度探头,采用控制器控制,通过设定温差控制功能,当太阳能集热器内的水温与储热水箱中的水温之差达到设定值时,控制器开始动作,控制启动热水循环泵,把太阳能集热器中的高温水和储热水箱中的低温水交换循环;当太阳能集热器中的水温与储热水箱中的水温之差低于设定值时,控制器开始动作,停止热水循环泵工作;如此不断循环,从而使整个储热水箱中的水温升高。 优点:系统运行相对定温放水系统产热水速度又大大提高,通过采用循环泵,换热频率提高,可以始终保持储热水箱内的水温相对较高,大大提高了太阳能集热器的利用率。 缺点:增加了热水循环泵,系统投资费用相对较高。系统维护费用也相应的提高。 4定温放水+温差循环系统 原理:定温放水+温差循环系统(见图4)采用定温放水,使进入储热水箱内的水始终是某一较高温度值,当储热水箱内的水温降低时,采用温差循环控制系统,使储热水箱内的水和太阳能集热器内的水交换。从而始终保持储热水箱内的水温为较高温度,同时可以采用辅助热源,这样就能保证全天候产热水。 优点:系统可以完全智能化,而且运行费用比单独温差循环系统大大降低,最大限度地提高了太阳能集热器的利用率,采用辅助热源即可保证任意时刻的热水供应,不受天气限制。 缺点:系统对控制器功能要求高,系统投资费用较高,设备维护费用相对较高。 上述几种运行方式也是比较典型的太阳能热水系统运行方式,尤其是最后一种复合系统是目前应用最广泛的。下面再介绍几种在上述方式基础上新增加的太阳能热水系统运行方式。 5定温分区供水 运行原理:定温分区供水(见图5)是在“定温放水+温差循环系统”的基础之上产生的。这种系统运行方式通常是在不采用辅助热源的情况下使用。自来水先进入储热水箱,通过储热水箱内的水温水位探头将储热水箱分为若干个高度区域,首次使用自来水上水至一小高度区域,通过“定温放水+温差循环系统”的方式使这一小区域水温较快升高,然后温度达到设定值,控制器打开电磁阀,储热水箱内的水再上升至一小高度区域,然后水温再升高,再进水,如此不断循环,使水温保持在固定范围内的情况不断提高储热水箱内的水位。我们称这种方式为定温分区供水。 优点:提高太阳能集热器利用率,水温提升速度大大提高,储热水箱内的水温始终保持在一固定范围内,节省能源利用。 缺点:需要通过具体数据计算来设定分区的大小。 例如:设定水温55℃,最低水温45℃,也就是首先计算太阳能集热器内满水时的体积V,然后计算太阳能集热器满水时水温由55℃降到45℃所释放的热量Q,再计算Q可以使多大体积(V1)的水从15℃升高至55℃。然后通过储热水箱的总体积和V1来确定分区的大小及数量。 6副水箱上水定温放水系统 运行原理:副水箱上水定温放水系统(见图6)在定温放水基础上的创新,可以用于典型系统的2、4方式中。基本原理同定温放水系统一致,只是上水的方式有所改变,即采用副水箱上水,自来水先进副水箱,然后水再从副水箱进至太阳能集热器,下面的方式就同定温放水系统一致了。 优点:可以克服自来水压力不稳定的问题,避免了压力过大,损坏水箱的问题。 缺点:系统投资成本增加,副水箱体积大小要经过合理计算。 7定温管道循环系统 运行原理:定温管道循环系统(见图7)在使用热水的供热水末端增加一温度探头,自动检测供水末端管路水温,当水温低于设定温度时,控制器开始动作,控制启动管道热水循环泵,把管路中的水与储热水箱中的水交换,从而使管路中的水温不低于设定值,用户一打开水龙头就是热水。 优点:满足现代人24小时全天候热水需求,可以有效地防止管道被冻坏。 缺点:增加初始投资费用,系统运行费用提高,控制功能相应增加。 随着人们生活水平的提高,对生活热水的使用量和质量要求也不断提高,因此太阳能热水系统运行方式也随之特殊化。这就要求工程设计人员要不断提高能力,不断创新,在实际设计中不断进步。
什么是群组疏水?多台设备或一台设备的多个加热单元的冷凝水汇集到同一条冷凝水管后靠一台疏水装置疏水的方式被称为“群组疏水”。群组疏水的危害群组疏水会导致压力不平衡,引起设备内部积水、加热不均、设备效率降低和产品质量下降,也会加剧设备内部腐蚀和引发水锤,造成设备损伤和寿命缩短。危害因何而来?单台设备的不同单元群组疏水 对于同一台设备,不同单元的负载也几乎不可能相同,而负载不平衡会导致各加热单元间的压力失衡并引起设备内部积水。例如,对于翅片式空气加热器,多组翅片可以分为初段预热单元、中间加热单元和末端温度提升单元。由于初段预热单元首先和冷风接触,产生的冷凝水最多,压降也最大;而末端负荷和压降都最小。因此,初段预热单元的出口压力要小于末端温度提升单元的出口压力,导致压力不平衡并驱使初段预热单元内积水到一定高度,以此“压头”来实现压力的平衡。同样,中间加热单元内也会积水。空气加热器内积水,除了产生上面提到的群组疏水危害外,还会引起出口空气温度的分层现象以及在冬季加热管冻裂的严重问题。多台设备群组疏水如果多台设备在不同的压力下工作,其冷凝水出口连接到同一台疏水装置,蒸汽压力较高的设备能够及时排水,而蒸汽压力较低的设备内部就会积水;如果多台设备的蒸汽来自同样压力的汽源,但由于蒸汽进入每台设备时管道、弯头和阀门造成的压损不一导致各设备的入口蒸汽压力不同,各自产生的冷凝水量和压力下降程度也不可能相同,其冷凝水出口压力也会存在差异。当这些设备共用一台疏水装置时,出口压力高的设备凝结水容易排除,其它设备内部就会聚积冷凝水;即使各台设备的入口压力相近,各自负荷相当,往往离疏水装置近的设备也容易疏水,而离疏水装置距离越远越易积水。况且不同设备的负荷很难保持同步一致,只要某台用汽设备的耗汽量少于其它,那么这台设备就容易疏水,而其余设备内部就会出现冷凝水滞留现象。正确方法是什么?对每个加热单元或设备单独疏水很明显,无论如何精心设置,群组疏水总会导致设备积水并引起一系列问题。最有效的方法还是采用单独疏水方式,这样不论各设备入口蒸汽压力是否相同、各设备负荷是否一样,都能保证每台设备疏水畅通;对于单台设备的不同加热单元而言,各单元的单独疏水同样也有助于其高效运行。孚雷德始终推荐采用单独疏水方式,因为这样换热设备的运行状态最佳、效率最高、寿命最长!
本公司所有产品均支持非标定做,欢迎来电垂询洽谈!
1、石英加热管是采用了经特殊工艺加工的乳白石英玻璃管、配用电阻合材料作为发热子,由于乳白石英玻璃可以吸收来自电热丝辐射的几乎全部的可见光和近红外光、且能使之转化为远红外辐射。
2.产品特点:
石英加热管不用涂料,辐射率稳定、高温不变形、无有害辐射、无环境污染、耐高温、抗蚀能力极高,化学稳定性好、热惯性小、热响应速度快、热转换效率高。
3.产品用途:
石英加热管可广泛地应用于机电、化学、电子纺织、印染、塑料、印刷、粮食、食品加工、医学卫生、皮革等加热干燥,固化脱水及各类烘道、烘房、烘箱的加热设备上。远红外石英电热管特别适应于医药卫生、科研试验室、要求无污染的环境,含酸碱等腐蚀性加热场合.
4.技术参数:
额定电压:380V、220V、110V、(根据用户需要确定)
元件长度:300-2500mm(根据用户需要制作)
元件匹配:200-5000W
元件外径:Ф10-30mm(根据用户需要制作)
热响应速度:3-5分钟
表面温度:低温度为380~460℃ 中温度为500~580℃ ,可根据用户要求提高至700~750℃,或降低到100~300℃
光谱范围:2.5-6微米(有较高辐射强度)光谱发射系数:0.92(波 长为48Um)
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1、石英加热管是采用了经特殊工艺加工的乳白石英玻璃管、配用电阻合材料作为发热子,由于乳白石英玻璃可以吸收来自电热丝辐射的几乎全部的可见光和近红外光、且能使之转化为远红外辐射。
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石英加热管不用涂料,辐射率稳定、高温不变形、无有害辐射、无环境污染、耐高温、抗蚀能力极高,化学稳定性好、热惯性小、热响应速度快、热转换效率高。
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石英加热管可广泛地应用于机电、化学、电子纺织、印染、塑料、印刷、粮食、食品加工、医学卫生、皮革等加热干燥,固化脱水及各类烘道、烘房、烘箱的加热设备上。远红外石英电热管特别适应于医药卫生、科研试验室、要求无污染的环境,含酸碱等腐蚀性加热场合.
4.技术参数:
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元件外径:Ф10-30mm(根据用户需要制作)
热响应速度:3-5分钟
表面温度:低温度为380~460℃ 中温度为500~580℃ ,可根据用户要求提高至700~750℃,或降低到100~300℃
光谱范围:2.5-6微米(有较高辐射强度)光谱发射系数:0.92(波 长为48Um)
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1、石英加热管是采用了经特殊工艺加工的乳白石英玻璃管、配用电阻合材料作为发热子,由于乳白石英玻璃可以吸收来自电热丝辐射的几乎全部的可见光和近红外光、且能使之转化为远红外辐射。
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石英加热管可广泛地应用于机电、化学、电子纺织、印染、塑料、印刷、粮食、食品加工、医学卫生、皮革等加热干燥,固化脱水及各类烘道、烘房、烘箱的加热设备上。远红外石英电热管特别适应于医药卫生、科研试验室、要求无污染的环境,含酸碱等腐蚀性加热场合.
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表面温度:低温度为380~460℃ 中温度为500~580℃ ,可根据用户要求提高至700~750℃,或降低到100~300℃
光谱范围:2.5-6微米(有较高辐射强度)光谱发射系数:0.92(波 长为48Um)
单头电热管/加热板生产/上海向洋电热电器设备有限公司
“贯穿式吸热管海水加热系统”是目前海水加热蒸馏最为有效的系统之一。是把太阳光转化为热能然后加热海水最高效的方法,不需要其他的能源支撑。 水是生命之源,人类生存离不开水,但是并不是所有的水都能直接供人饮用和供植物生长所用,海水就是最主要之一,由于含有高盐分的原因不能直接供陆上绝大多数动植物直接饮用吸收。必须将水和盐分开形成淡水。 太阳能作为最清洁的能源,取之不尽用之不竭,如何把海水淡化,供给岛屿上的居民、渔船生产生活用水和沿海沙漠等电力淡水匮乏的地区和设施使用,是目前广大海水淡化科技工作者研究的重要课题之一。 “贯穿式吸热管海水加热系统”是目前海水加热蒸馏最为有效的系统之一。是把太阳光转化为热能然后加热海水最高效的方法,不需要其他的能源支撑。 一、技术原理 贯穿式吸热管是在家用普通吸热管的基础上重新设计,将家用太阳能吸热管封堵一端取掉,形成贯穿,两端连接形成回流管道,使热量在管道水内形成对流,回流管道散热部分设计成耐腐蚀的不锈钢散热片,置于海水蓄水池的底部,为防止热量散失,在蓄水池上方安装尖顶玻璃温室,玻璃顶坡度在45 度,便于凝结水流下,玻璃墙根部设置淡水回收槽,回收槽可通往室外,连接淡水容器。 温室除防止热量散失外还具有将太阳照射进到室内的光线转化为热量,进一步加热海水。吸热管数量根据海水淡化规模而定。 二、工作过程 太阳光照射到吸热管上,吸热管将阳光转化为热量,加热管内的淡水,随着光线不断照射吸热管,就不断加热管道内的淡水,连接吸热管两端的回流管道将高热的淡水传到散热器,通过散热器散热加热蓄水池的海水,海水随着温度升高开始蒸发,水蒸气遇到温度较低的玻璃屋顶凝结成淡水水珠,顺有坡度的屋顶流进集水槽,进而进入容器。通过加热后的淡水热水较轻,凉水较重,通过散热器散热达到热交换。玻璃温室保护加热海水热量不散失,在太阳光线照进温室内将光线转化为热能,提高温室内温度,使海水更好蒸发。 三、技术优势 该系统除具备一般太阳能蒸馏海水的节约、环保等优势外,贯穿式吸热管加热海水还有独特优势,一是太阳能利用率高,加热速度快。二是技术成熟设备简单,成本低。三是适用范围广,加热规模随意性大。四是夜晚有一定工作能力。因此具有很好的推广和实用价值。 .上海向洋电热电器设备有限公司___辐射加热管厂家 模具用单头电热管价格 上海向洋电热电器设备有限公司