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Calentador de aluminio fundido para calentador eléctrico instantáneo.

El calentador de aluminio fundido se refiere a un calentador hecho de elementos calefactores eléctricos tubulares y fundición a presión de aluminio metálico. Es el componente principal del calentador de agua eléctrico instantáneo. Basado en las deficiencias cada vez más expuestas del método de calentamiento tradicional de los calentadores de agua eléctricos instantáneos, ha aparecido en el mercado otra tecnología de calentamiento de aluminio fundido: el sistema de calentamiento integrado de velocidad extrema 3D MAX, que es un moldeado tridimensional y una fundición integral de aleación de aluminio. .

El sistema de calentamiento rápido integrado 3D MAX es un sistema de calentamiento integrado desarrollado por técnicos a través de años de esfuerzos, que combina las ventajas de varias tecnologías de calentamiento instantáneo y mejora y perfecciona la tecnología de calentamiento instantáneo del calentador de agua eléctrico. Ha sido reconocido por la industria y obtenido varias patentes nacionales. La ruta del agua está completamente aislada del elemento calefactor. El agua se calienta gradualmente a medida que fluye por la tubería. Pertenece al principio de calentamiento de "agua viva" de circulación a baja temperatura, que evita el problema de incrustaciones causado por el agua estática a alta temperatura. En teoría, no se produce ninguna incrustación; tiene una larga vida útil, las ventajas de la resistencia a la corrosión.

1. Principio de conductividad térmica: la fuente de calor generada por el dispositivo de calentamiento eléctrico se transfiere rápidamente al relleno de metal fundido integralmente a través de la pared del tubo (los materiales metálicos tienen una conductividad térmica extremadamente rápida), de modo que la temperatura de todo el cuerpo metálico se dispersa y reduce uniformemente. La temperatura por unidad de área del elemento calefactor reduce la carga de calor del elemento calefactor y simultáneamente realiza el intercambio de calor con toda el agua en el canal de agua circundante tridimensional para mejorar su temperatura. eficiencia. A medida que la fuente de calor se dispersa más rápido, la eficiencia térmica aumenta y el envejecimiento del calentador se ralentiza.

2. El espacio entre el tubo calefactor y el canal de flujo de agua se llena con fundición de metal, por lo que la superficie del elemento calefactor y el canal de flujo de agua están completamente aislados del aire, eliminando la posibilidad de que la superficie se rompa. oxidación. El canal de agua está rodeado por tuberías de acero inoxidable, sin uniones, puntos de soldadura ni soldaduras, eliminando por completo el riesgo de fuga de agua y corrosión que pueda provocar la soldadura. (Agua - pared del canal de flujo de agua de acero inoxidable - capa de relleno de fundición integral - pared de la tubería de calefacción - capa de aislamiento - elemento calefactor) Su estructura evita por completo que el agua entre en contacto con el elemento calentador eléctrico. Incluso si la tubería de agua o el tubo del calentador eléctrico se rompe, el calentador eléctrico. El elemento calefactor no se dañará ni se mojará ni entrará en contacto con el agua para lograr una verdadera separación de agua y electricidad.

3. El tamaño del calentador es de 240 mm × 100 mm × 30 mm. El canal de flujo de agua del calentador está hecho de 11 vueltas de un tubo de acero inoxidable con una longitud total de casi 6000 mm. cada vuelta es de 520 mm. Tiene un canal de agua largo y una gran área de intercambio de calor (diámetro interior del tubo 6,5 mm × π × 6000 mm = 65438.

4. El material metálico está integralmente fundido, el calentador pesa 2,1 kg y la presión La resistencia es de 2000 V/

5. Las interfaces de entrada y salida de agua están conectadas mediante interfaces de estampado de alto voltaje sin juntas de soldadura, lo que elimina por completo el problema de fuga de agua dentro y fuera de los calentadores tradicionales debido a la corrosión. Se utilizan juntas de soldadura y juntas móviles para conectar las boquillas de agua no metálicas de entrada y salida (aislamiento de seguridad). Al instalar, desmontar y reparar el interruptor de entrada y salida de agua, no es necesario desmontar el calentador, y el funcionamiento es sencillo. La entrada y salida de agua del calentador se pueden ajustar con juntas móviles para ajustar la distancia central de la entrada y salida de agua, lo que es adecuado para su uso en cualquier estilo de carcasa (horizontal). >

6. El puerto del elemento calefactor está ubicado en el área de baja temperatura en el lado derecho del elemento calefactor, y los terminales están dispersos para reducir su propio calor y garantizar la seguridad de que los terminales estén formados integralmente por alta presión; estampado para evitar la pérdida de contacto causada por la soldadura, o el calentamiento excesivo y la quema de cables causada por una soldadura falsa o una soldadura inestable 1. Los calentadores no metálicos se conocen comúnmente como calentadores de tubo de vidrio o calentadores QSC. El calentador de metal utiliza un tubo de vidrio como material base y su superficie exterior está recubierta con una capa de material PTC, que se convierte en una película de calentamiento eléctrico después de la sinterización. Luego se agregan anillos de metal a ambos extremos del tubo de vidrio y a la superficie del. Película calefactora eléctrica como electrodos, por lo que también se le llama tubo calefactor de vidrio.

En pocas palabras, la pared exterior del tubo de vidrio está recubierta con un material conductor, calentado por una gran corriente. a través de la pared exterior del tubo de vidrio, y luego el calor es forzado al agua dentro del tubo de vidrio.

2. El aislamiento del agua y la electricidad se logra mediante tubos de vidrio. hasta 8 números diferentes de tubos de vidrio dependiendo de la potencia. Ambos extremos están sellados con piezas de plástico y pernos telescópicos. Generalmente, cada máquina de 8000 W se utiliza con un tubo de vidrio de 1000 W o 2000 W. El cristal es un cristal de dióxido de silicio. no se puede utilizar como tubo calefactor. Debido a que es un cristal, no puede resistir el impacto de altas temperaturas y se expandirá rápidamente cuando la temperatura aumente a aproximadamente 573 ° C. La transformación del cristal no se puede formar mediante fundición en caliente. >

2. El cristal es un mineral natural y generalmente va acompañado de otras impurezas. Sin embargo, debido a los diferentes elementos y cantidades de impurezas, muestra diferentes colores.

El cristal tiene una gran dureza y fragilidad, es difícil de procesar mediante cincelado, bruñido, pulido, etc., y no se puede convertir en un tubo resistente a altas temperaturas durante mucho tiempo. En un ambiente de alta presión, se producen roturas y fugas. Es fácil que ocurra, y los calentadores de tubo de vidrio dependen del revestimiento de la superficie del tubo de vidrio para generar calor. Sin embargo, una vez que se produce una fuga, la temperatura inevitablemente se concentrará en la superficie del tubo de vidrio, lo que provocará que el calentador tenga fugas. Se forma en la pared interior, lo que afecta el intercambio de calor, por lo que después de un período de tiempo, la eficiencia térmica disminuye y aumenta la posibilidad de explosión de la tubería. Además, la fuga de agua al final es también el mayor defecto del calentador de tubo de vidrio. La conexión entre los múltiples tubos de vidrio depende de los extremos. La cubierta del extremo y el anillo de goma de sellado se fijan con pernos para sellar el anillo de goma. Una fuerza excesiva aplastará directamente la tubería, pero una fuerza demasiado pequeña lo hará. provocar un sellado deficiente, lo que provocaría fugas de agua.

1. Baja eficiencia térmica y alto consumo de energía

Dado que el intercambio de calor se realiza a través de un tubo de vidrio de 4 mm de espesor, la resistencia térmica del vidrio es mucho mayor que la de los materiales metálicos. Cuando se calienta, la pared interior del tubo de vidrio La temperatura es más baja, lo que reduce la tasa de intercambio de calor.

Dado que el tubo de vidrio se calienta desde el exterior hacia el interior, la pérdida de energía térmica es grande y la eficiencia térmica es inferior al 80%. El sistema de calefacción 3D de Sony Ericsson está rodeado de canales completamente cerrados desde el interior hacia el exterior, con alta absorción de calor, bajo desperdicio y muy alta eficiencia térmica.

2. El revestimiento conductor es frágil y fácil de caer y dañar.

Debido a limitaciones técnicas, la superficie de la película calefactora eléctrica es desigual, hay rebabas en el borde del anillo metálico, la tasa de unión es solo del 40% y el resto son huecos llenos de vapor de agua. . El anillo de metal se oxidará lentamente si funciona en un ambiente húmedo durante mucho tiempo y la resistencia a tierra entre los dos también aumentará. Cuando alcanza cierto nivel, se desecha porque la película calefactora eléctrica se quema. El revestimiento conductor debe ser uniforme. Una vez dañado, no se puede volver a utilizar.

3. Es fácil de romper o agrietar, provocando fugas.

(1) Cuando la pared exterior calienta el vidrio, la temperatura exterior de la pared del tubo es extremadamente alta y la temperatura del agua fría en el interior es baja. El interior del tubo de vidrio se contrae y se expande. , produciendo una gran tensión de torsión, provocando la explosión del tubo de vidrio. Incluso si no explota, la vida útil se acortará.

(2) Los tubos de vidrio tienen alta dureza, pero baja tenacidad y capacidad de carga limitada. Cuando aparece vapor en el interior, el tubo de vidrio puede romperse. Durante el transporte o la instalación, es fácil que se rompa debido a colisiones y vibraciones excesivas.

(3) Una vez que el tubo de vidrio explota o se agrieta, tendrá fugas durante el uso. La corriente en la pared exterior del tubo de vidrio se comunica con el agua en el tubo de vidrio, electrificando el agua y poniendo en peligro la vida y la seguridad.

4. Corto tiempo de arranque continuo

Como producto de calentamiento, el tubo de vidrio puede arrancar la máquina de forma continua en poco tiempo. Generalmente, la carcasa de un calentador de agua se calentará dentro de los 20 minutos posteriores a su encendido y es necesario apagarlo durante 10 minutos antes de poder volver a usarlo. Los calentadores de agua Sony Ericsson no se utilizarán de forma continua durante períodos prolongados.

5. El suministro de agua multicanal y multipunto tiene un efecto deficiente.

Los calentadores de vidrio tienen poca capacidad para soportar presión. Si se utilizan múltiples canales de suministro de agua, es fácil hacer que el tubo de vidrio explote.

Si cierras el agua después de su uso, la temperatura interna de la máquina aumentará instantáneamente, la presión del tubo de vidrio aumentará, la máquina hará mucho ruido y la vida útil será menor. reducido.

6. La potencia disminuirá naturalmente y la vida útil será corta.

(1). La película calefactora eléctrica PTC comienza a descomponerse después de funcionar durante un período de tiempo. La potencia del revestimiento conductor disminuye entre un 5% y un 10% cada año y la potencia disminuye significativamente. En términos generales, los calentadores no metálicos ya no funcionarán correctamente después de 2 años de uso.

(2) Cuando el calentador está funcionando, está sujeto a los efectos alternos del frío y el calor. Los dos materiales se expanden y contraen a diferentes velocidades, lo que hace que la película calefactora eléctrica se desprenda a lo largo del eje. dirección y desguazado.

7. La vida útil de los repuestos de la máquina es corta.

Debido al calentamiento externo, se pierde mucha energía térmica que afecta al transformador del calentador de agua. placa base del ordenador y los cables durante mucho tiempo, provocando el uso de componentes eléctricos de corta duración.

La interfaz entre vidrio y vidrio sólo se puede conectar con plástico. El plástico tiene altas temperaturas durante el baño y la temperatura máxima al final puede alcanzar los 300 grados cuando se calienta. Es fácil envejecer después de la expansión y contracción térmica, y luego la interfaz entre los vidrios tendrá fugas, provocando fugas de agua y accidentes.

8. Por problemas técnicos, no existe calentador de agua eléctrico trifásico.

Debido a la limitada tecnología de calentamiento de tubos de vidrio, la mala mano de obra y la tecnología de producto inmadura, no hay forma de producir calentadores de agua eléctricos trifásicos y la línea de productos es corta.

9. La probabilidad de desmantelamiento es alta en invierno y la tasa de mantenimiento es alta.

Debido a la baja eficiencia térmica, un tercio de la energía térmica se desperdicia, por lo que la máquina de tubos de vidrio tiene una alta tasa de retorno y pocos clientes repiten en invierno.

Debido a limitaciones técnicas, su tasa de mantenimiento es alta. El tubo de vidrio es propenso a sufrir fugas después de la reparación y debe reemplazarse si no se repara.

10. Utilizar amianto tóxico como material aislante.

El material de aislamiento térmico envuelto en el exterior es amianto. El amianto ya no se utiliza como material de aislamiento térmico en el mundo. En primer lugar, este material libera una gran cantidad de gases tóxicos durante el proceso de calentamiento. es perjudicial para el cáncer de pulmón el principal incentivo.

Sin embargo, debido al bajo precio del amianto, muchas empresas irresponsables todavía lo utilizan como material aislante para cuerpos calefactores.