Форум РадиоКот • Просмотр темы — Расчет температуры спирали нагревателя
Сообщения без ответов | Активные темы
ПРЯМО СЕЙЧАС: |
Автор | Сообщение | ||
---|---|---|---|
|
Заголовок сообщения: Re: Расчет нихромовой проволоки.
|
||
Карма: 11 Рейтинг сообщения: 0
|
Никак не пойму с этими рассчетами, вот у паяльника в 65 Вт, сопротивление 870 Ом. Если соединить параллельно 2 паяльника, сопротивление у них будет в 2 раза меньше, а мощность в 2 раза больше. Так если в паяльниках проволока была диаметром 0,07 мм, то можно взять в ~1,5 раза толще, такой же длины. Так получается важна только длина проволоки? Если взять готовую спираль на 220 вольт, 500 Вт: И взять от неё только половину, получается она будет потреблять 1 КВт? |
||
Вернуться наверх |
Профиль
|
||
Реклама | |
|
|
АлександрЛ |
Заголовок сообщения: Re: Расчет нихромовой проволоки.
|
||
Карма: 182 Рейтинг сообщения: 1
|
Ну, вообще- то важно ВСЁ.. НО!! есть ещё такая вещь, как ПЛОТНОСТЬ ТОКА- количество ампер, протекающих через СЕЧЕНИЕ проволоки, чем больше сечение, тем больший ток эта проволока может выдержать. Так же от «плотности тока» зависит температура нагрева проволоки. В общем- задача расчёта нагревателя сводится к подбору сопротивления нагревателя для получения нужной мощности, но таким образом, чтобы эта проволока не перегорела от излишнего нагрева. Последний раз редактировалось АлександрЛ Вс янв 14, 2018 12:27:53, всего редактировалось 2 раз(а). |
||
Вернуться наверх | |||
Реклама | |
|
|
Ivanoff-iv |
Заголовок сообщения: Re: Расчет нихромовой проволоки.
|
||
Карма: 44 Рейтинг сообщения: 1
|
Сопротивление спирали будет БОЛЬШЕ: * при уменьшении сечения — наверно опечатался… |
||
Вернуться наверх | |||
musor |
Заголовок сообщения: Re: Расчет нихромовой проволоки.
|
||
Карма: 115 Рейтинг сообщения: 1
|
вообщето ФСЭ ФЭНы что явмдел имеют мошность от 450вт до 2,9квт |
||
Вернуться наверх | |||
Реклама | |
|
ИБП MEAN WELL серии DRC-180 на DIN-рейку – новое решение для пожарно-охранных систем
Компания MEAN WELL расширила семейство DRC-40/60/100 – недорогих ИБП (UPS) 2-в-1 (ИП и контроллер заряда/разряда АКБ в одном корпусе) с креплением на DIN-рейку. Теперь доступны модели мощностью 180 Вт новой серии DRC-180. Подробнее>> |
Ivanoff-iv |
Заголовок сообщения: Re: Расчет нихромовой проволоки.
|
||
Карма: 44 Рейтинг сообщения: 1
|
да, для паялофена димер не очень т.к. нет котроля температуры (рукми ненакрутишься, пробовал…) |
||
Вернуться наверх | |||
Реклама | |
|
|
Реклама | |
|
Выбираем источники питания MEAN WELL в открытом исполнении для промышленных устройств В номенклатуре продукции MEAN WELL в Компэл можно легко найти требуемую модель стандартного источника питания практически для всех отраслей применения. Рассмотрим преимущества, эксплуатационные характеристики, схемотехнику и конструктивные решения трех наиболее характерных представителей класса источников питания в открытом исполнении семейств EPS, EPP и RPS, которые могут использоваться для индустриальных устройств. Подробнее>> |
Hand-Maker |
Заголовок сообщения: Re: Расчет нихромовой проволоки.
|
||
Карма: 40 Рейтинг сообщения: 1
|
Тут не так просто с одной стороны, и в общем несложно с другой. Нагреватель надо выбрать мощностью 500 — 700 (ну максимум 1000) Вт с диаметром проволоки в пределах 0,5-0,7 мм. На выхлопе нагревателя разместить термопару. Сигнал с нее завести в регулятор мощности. И при работе выбирать такие режимы, чтобы спираль не раскалялась выше «темно-вишневого цвета». Пофлужу… Лет 8 назад поставили задачу отремонтировать тепловую пушку на 20 кВт, (и еще бы желательно увеличить ее мощность, а то иногда в очень холодные зимы ее не хватало). Прикатил, посмотрел — нихром диаметром 1,6 намотан спиральками на асбестовую трубу, весь коцанный и в завязочках — перегорал неоднократно. При работе раскалялся местами почти до желтого. Ужс!!! Подумал, посчитал. Заказал нихром 2,2 мм, из асбестовой плиты сделали «ёлко-подобную» пирамиду — стандартный вкладыш-оправка в бытовых фенах, но размерами побольше. Намотали три спирали, длина провода в каждой около 20 метров, собрали все это. В итоге пушка получилась на 27 кВт, спирали в работе почти не светятся, греет супер и работает вот уже 8 лет без нареканий. |
||
Вернуться наверх | |||
musor |
Заголовок сообщения: Re: Расчет нихромовой проволоки.
|
||
Карма: 115 Рейтинг сообщения: 1
|
соглассен колхоз с 0 неуместен |
||
Вернуться наверх | |||
mickbell |
Заголовок сообщения: Re: Расчет нихромовой проволоки.
|
||
Карма: 110 Рейтинг сообщения: 4
|
соглассен колхоз с 0 неуместен Если только для удовольствия… Мне попало немного выброшенных паяльников Weller WSP80, удалось отобрать годный, а станцию к нему сам делал. За те деньги, что я в неё вложил, можно было купить готовую, но сам процесс… Но получилась таки неплохая станция — удобная и даже не без эстетики: |
||
Вернуться наверх | |||
ApTu(T |
Заголовок сообщения: Re: Расчет нихромовой проволоки.
|
||
Карма: 11 Рейтинг сообщения: 0
|
Разобрал ещё один паяльник. И блин выключил я бп, паяльник, хотел уже идти курить, и тут ПФ-Ф-Ф-ФФФ, из паяльника… Сгорел нафиг… |
||
Вернуться наверх | |||
BF-2 |
Заголовок сообщения: Re: Расчет нихромовой проволоки.
|
||
Карма: 18 Рейтинг сообщения: 1
|
ApTu(T писал(а): Расплавило секунд за 30 каплю припоя 3 мм диаметром прикол фена в том что бы разогреть такую каплю за пару секунд, т.е. нужен паяльник ватт так на 500, имхо…писали выше…в твоем случае ты будеш греть детальку «пол дня» что бы выпаять, а за это время и вся плата почернеет… |
||
Вернуться наверх | |||
ApTu(T |
Заголовок сообщения: Re: Расчет нихромовой проволоки.
|
||
Карма: 11 Рейтинг сообщения: 0
|
Скрутил из 16 проволок 3 спирали, параллельно, блин жарит ппц как. Банку памяти с 66 ногами за пару секунд выпаял… Добавлено after 24 minutes 16 seconds: Последний раз редактировалось ApTu(T Ср фев 14, 2018 06:09:49, всего редактировалось 1 раз. |
||
Вернуться наверх | |||
kaetzchen |
Заголовок сообщения: Re: Расчет нихромовой проволоки.
|
Карма: 43 Рейтинг сообщения: 1
|
…….. Пофлужу… Лет 8 назад поставили задачу отремонтировать тепловую пушку на 20 кВт, (и еще бы желательно увеличить ее мощность, а то иногда в очень холодные зимы ее не хватало). Прикатил, посмотрел — нихром диаметром 1,6 намотан спиральками на асбестовую трубу, весь коцанный и в завязочках — перегорал неоднократно. При работе раскалялся местами почти до желтого. Ужс!!! Подумал, посчитал. Заказал нихром 2,2 мм, из асбестовой плиты сделали «ёлко-подобную» пирамиду — стандартный вкладыш-оправка в бытовых фенах, но размерами побольше. Намотали три спирали, длина провода в каждой около 20 метров, собрали все это. В итоге пушка получилась на 27 кВт, спирали в работе почти не светятся, греет супер и работает вот уже 8 лет без нареканий. У мя (был) обычный бытовой фен работал со спиралью ярко оранжевого каления |
Вернуться наверх | |
musor |
Заголовок сообщения: Re: Расчет нихромовой проволоки.
|
||
Карма: 115 Рейтинг сообщения: 1
|
у меня недавно опят сгорел уже чиненый стройфэн вся беда в том что послеотключения нет режима продувки кстати также сгорел у меня 1раз тен в паялном фене чтото сдохло и компресопр не дул пока оно остыоо с 400С фен умер надо иметь резерв (аварийную продувку из газового бпалона или огнетушителя углекислотой |
||
Вернуться наверх | |||
ApTu(T |
Заголовок сообщения: Re: Расчет нихромовой проволоки.
|
||
Карма: 11 Рейтинг сообщения: 0
|
Блин, замечательная вещь этот фен… А так и проц с видюхи выпаял, за минуту, вга разъём, с-видео, один текстолит остался в общем, норм жарит. |
||
Вернуться наверх | |||
AL.EX |
Заголовок сообщения: Re: Расчет нихромовой проволоки.
|
||
Карма: 54 Рейтинг сообщения: 1
|
Угу, забава,…. Те же процы к примеру, имеют весьма жёсткие температурные границы. S.T.A.L.K.E.R. Народная Солянка 2016 (финальный патч) => https://yadi.sk/d/cnkO5w0NaNVMMg Только Serious Sam,… только хардкор => https://yadi.sk/d/ZYXXvgybnGeKy (Классика, TFE) |
||
Вернуться наверх | |||
musor |
Заголовок сообщения: Re: Расчет нихромовой проволоки.
|
||
Карма: 115 Рейтинг сообщения: 1
|
что там в живых осталось, опосля такой забавы…. Те же процы к примеру, имеют весьма жёсткие температурные границы. абсолютно согласен дажестрнойфэном где ничо не рулится потоки моша стабилны можно убить чипы если греть долго или слишком близко…а такой самоделке без оптопары вабше тока резисторы cvl снимать да керпамику осталное в труупиках будет ка и плата |
||
Вернуться наверх | |||
ApTu(T |
Заголовок сообщения: Re: Расчет нихромовой проволоки.
|
||
Карма: 11 Рейтинг сообщения: 0
|
Да там как сказать, видеокарта с 256 мб оп. памяти… Этот чип только в мусорку, хоть рабочий, хоть нет… Добавлено after 3 hours 54 minutes 44 seconds: Диаметр проволоки 0.45 мм, длину взял 35 см. Замеряю тестером 1.2 Ом. Хотя если брать значение из таблицы, что 1 метр проволоки имеет сопротивление 6.98Ом. Если сечение 1го провода(диаметром 0.45мм) = 0.16 мм². В общем совсем всё в голове перепуталось, хрень какая то творится с этой чертовой проволокой. |
||
Вернуться наверх | |||
ApTu(T |
Заголовок сообщения: Re: Расчет нихромовой проволоки.
|
||
Карма: 11 Рейтинг сообщения: 0
|
Взял спираль. Но я так подозреваю, она такой стала из-за того, что её просто обрезали. 45 / 11,8 = 3,81 Ом/метр. На упаковке ничего не написано. Цитата: Артикул 1С11-4764 ОАО Волгоградский канатный завод «СПКЗ» Сколько ни гуглил ничего не нашел. В общем чтобы что-то рассчитать, нужно либо методом тыка, либо знать точный состав и характеристики. Я примотаю ещё кусочек от другой спирали(такой же), будет сопротивление 60 Ом. Осталось слюду найти. Да и нифига спираль не на 1.5 кВт. 220 / 45 = 4.88 А. А если я наращу до 60 Ом, тогда: Вот для фена с датчиком подошло бы, спираль не всегда же подключена… |
||
Вернуться наверх | |||
ApTu(T |
Заголовок сообщения: Re: Расчет нихромовой проволоки.
|
||
Карма: 11 Рейтинг сообщения: 0
|
О, что нашел: Это получается у меня спираль будет греться примерно до 650°C. Добавлено after 4 hours 23 minutes 37 seconds: Трубка от стойки вентилятора, диаметр 25мм. Добавлено after 52 minutes 26 seconds: |
||
Вернуться наверх | |||
musor |
Заголовок сообщения: Re: Расчет нихромовой проволоки.
|
||
Карма: 115 Рейтинг сообщения: 1
|
спирал всеже 1.5квт ведь сеть по стандарту 230в …кроме того цешка твоя наверняка не поверена и врет нагло… |
||
Вернуться наверх | |||
Кто сейчас на форуме |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения |
22 ноября 2011
Рассмотрим очередные 8 задач B12 из ЕГЭ по математике. Здесь встречаются 2 темы: температура прибора и КПД теплового двигателя. Для разнообразия часть задач, в которых встречаются квадратные уравнения, будем решать через дискриминант (см. урок «Решение квадратных уравнений»), а часть — через формулы Виета (см. урок «Теорема Виета»).
Задача. Зависимость температуры (в градусах Кельвина) от времени (в минутах) для нагревательного элемента некоторого прибора была получении экспериментально и на исследуемом интервале температур дается выражением T(t) = T0 + at + bt2, где T0 = 340 K, a = 28 К/мин, b = −0,2 К/мин. Известно, что при температурах нагревателя свыше 1000 К прибор может испортиться, поэтому его надо отключать. Определите (в минутах), через какое наибольшее время после начала работы надо отключать прибор.
Все вертится вокруг температуры, которая меняется по закону: T(t) = T0 + at + bt2. Требуется выяснить, в какой момент эта температура пересечет отметку в 1000 К. Поскольку температура T0, а также коэффициенты a и b нам известны, составим и решим уравнение:
1000 = 340 + 28t − 0,2t2;
0,2t2 −28t + 660 = 0 — перенесли все слагаемые влево;
t2 − 140t + 3300 = 0 — умножили обе стороны на 5.
Дискриминант: D = 1402 − 4 · 1 · 3300 = 6400 = 64 · 100. Очевидно, что корень из дискриминанта равен 80. Корни квадратного уравнения:
t1 = (140 + 80) : 2 = 110;
t2 = (140 − 80) : 2 = 30.
Получается, что у нас есть два кандидата на ответ: числа 110 и 30. Требуется найти наибольшее время, и поэтому многие выбирают ответ 110.
Но давайте вспомним, что означают эти числа. Итак, в момент времени t = 30 минут, а также в момент времени t = 110 минут температура пересекает критическую отметку в 1000 К — ту самую, после которой прибор может испортиться. Грубо говоря, прибор испортится через 30 минут и через 110.
Вывод: прибор надо отключить уже через 30 минут, поскольку к 110 минутам он будет давно испорчен.
Задача. Зависимость температуры (в градусах Кельвина) от времени (в минутах) для нагревательного элемента некоторого прибора была получении экспериментально и на исследуемом интервале температур дается выражением T(t) = T0 + at + bt2, где T0 = 520 K, a = 22 К/мин, b = −0,2 К/мин. Известно, что при температурах нагревателя свыше 1000 К прибор может испортиться, поэтому его надо отключать. Определите (в минутах), через какое наибольшее время после начала работы надо отключать прибор.
Задача полностью аналогична предыдущей — только коэффициенты другие. Предельно допустимую температуру мы знаем, поэтому составим и решим уравнение:
1000 = 520 + 22t − 0,2t2;
0,2t2 − 22t + 480 = 0 — собрали все слева;
t2 − 110t + 2400 = 0 — умножили обе стороны на 5.
Задача свелась к приведенному квадратному уравнению. По теореме Виета:
t1 + t2 = −(−110) = 110;
t1 · t2 = 2400.
Очевидно, корни: 80 и 30, т.к. 80 + 30 = 110; 80 · 30 = 2400. Получаем, что предельная температура будет достигнута через 30 минут и через 80. Следовательно, прибор надо отключить уже через 30 минут.
Задача. Зависимость температуры (в градусах Кельвина) от времени (в минутах) для нагревательного элемента некоторого прибора была получении экспериментально и на исследуемом интервале температур дается выражением T(t) = T0 + at + bt2, где T0 = 800 K, a = 52 К/мин, b = −0,4 К/мин. Известно, что при температурах нагревателя свыше 2000 К прибор может испортиться, поэтому его надо отключать. Определите (в минутах), через какое наибольшее время после начала работы надо отключать прибор.
Задача аналогична предыдущей, поэтому рассмотрим краткое решение. Именно такой объем вычислений будет достаточным обоснованием ответа в настоящем ЕГЭ по математике.
2000 = 800 + 52t − 0,4t2;
0,4t2 − 52t + 1200 = 0;
t2 − 130t + 3000 = 0 — разделили все на коэффициент 0,4.
Решаем через дискриминант: D = 1302 − 4 · 1 · 3000 = 4900. Корень из дискриминанта: 70. Найдем корни уравнения:
t1 = (130 + 70) : 2 = 100;
t2 = (130 − 70) : 2 = 30.
Из двух чисел выбираем наименьшее — это снова число 30.
Задача. Зависимость температуры (в градусах Кельвина) от времени (в минутах) для нагревательного элемента некоторого прибора была получении экспериментально и на исследуемом интервале температур дается выражением T(t) = T0 + at + bt2, где T0 = 280 K, a = 26 К/мин, b = −0,2 К/мин. Известно, что при температурах нагревателя свыше 1000 К прибор может испортиться, поэтому его надо отключать. Определите (в минутах), через какое наибольшее время после начала работы надо отключать прибор.
Все так же − составляем и решаем уравнение:
1000 = 280 + 26t − 0,2t2;
0,2t2 − 26t + 720 = 0 — перенесли все слагаемые в одну сторону;
t2 − 130t + 3600 = 0 — умножили каждое слагаемое на 5.
Это приведенное квадратное уравнение, которое хорошо решается по теореме Виета:
t1 + t2 = −(−130) = 130 = 90 + 40;
t1 · t2 = 3600 = 90 · 40.
Из приведенных формул очевидно, что корни: 90 и 40. Как и прежде, придется выбрать наименьшей корень — число 40. Потому что до 90 минут прибор уже «не доживет».
Задача. Зависимость температуры (в градусах Кельвина) от времени (в минутах) для нагревательного элемента некоторого прибора была получении экспериментально и на исследуемом интервале температур дается выражением T(t) = T0 + at + bt2, где T0 = 1100 K, a = 36 К/мин, b = −0,2 К/мин. Известно, что при температурах нагревателя свыше 2000 К прибор может испортиться, поэтому его надо отключать. Определите (в минутах), через какое наибольшее время после начала работы надо отключать прибор.
Снова задача-клон, которая сводится к уравнению:
2000 = 1100 + 36t − 0,2t2;
0,2t2 − 36t + 900 = 0;
t2 − 180t + 4500 = 0.
Перед нами снова приведенное уравнение. По теореме Виета:
t1 + t2 = −(−180) = 180 = 150 + 30;
t1 · t2 = 4500 = 150 · 30.
Теперь корни очевидны — это числа 150 и 30. В ответ пойдет наименьшее число, т.е. прибор надо выключить через 30 минут.
Задача. Коэффициент полезного действия некоторого двигателя определяется формулой:
При каком минимальном значении температуры нагревателя T1 КПД этого двигателя будет не меньше 60%, если температура холодильника T2 = 200? Ответ дайте в градусах Кельвина.
Для начала упростим исходную формулу. Умножим обе стороны равенства на переменную T1, получим:
η · T1 = (T1 − T2) · 100.
Знак процентов мы специально убрали, поскольку в конечном уравнении никаких процентов не может быть — есть только числа. По условию задачи, нам известны КПД η = 60% и температура холодильника T1 = 200. Подставим эти числа в формулу — получим уравнение:
60 · T1 = (T1 − 200) · 100.
Обратите внимание: единицы измерения снова не пишутся. Никаких процентов, никаких градусов Кельвина — только обычные числа. В принципе, аналогично следует поступать во всех задачах B12. Просто до сих пор мы не акцентировали внимание на этом моменте, но с процентами надо работать аккуратно.
Итак, решаем уравнение:
60 · T1 = (T1 − 200) · 100;
60T1 = 100T1 − 20 000 — раскрыли скобки;
60T1 − 100T1 = −20 000 — собрали все слагаемые с T1 слева;
−40T1 = −20 000;
T1 = 500 — разделили все на −40.
Как видим, задача свелась к простому линейному уравнению, которое имеет один корень. Это очень хорошо, поскольку, в отличие от квадратных уравнений, здесь не придется размышлять, какой из корней записать в ответ.
Задача. Коэффициент полезного действия некоторого двигателя определяется формулой:
При каком минимальном значении температуры нагревателя T1 КПД этого двигателя будет не меньше 60%, если температура холодильника T2 = 400? Ответ дайте в градусах Кельвина.
Задача полностью аналогична предыдущей. Преобразуем исходную формулу, а затем подставим в нее известные переменные:
η · T1 = (T1 − T2) · 100 — преобразовали формулу;
60 · T1 = (T1 − 400) · 100 — подставили числа;
60T1 − 100T1 = −40 000 — группируем слагаемые, содержащие переменную T1;
−40T1 = −40 000;
T1 = 1000 — разделили обе стороны на коэффициент −40.
Задача. Коэффициент полезного действия некоторого двигателя определяется формулой:
При каком минимальном значении температуры нагревателя T1 КПД этого двигателя будет больше 80%, если температура холодильника T2 = 100? Ответ дайте в градусах Кельвина.
Еще одна задача-клон. Приведу лишь краткое решение:
η · T1 = (T1 − T2) · 100 — преобразованная формула;
80 · T1 = (T1 − 100) · 100 — подставили числа;
80T1 − 100T1 = −10 000;
−20T1 = −10 000;
T1 = 500 — это и есть ответ.
Смотрите также:
- Упрощаем решение задач с помощью замены переменной
- Решение задач B12: №440—447
- Тест к уроку «Что такое логарифм» (тяжелый)
- Сводный тест по задачам B12 (2 вариант)
- Как быстро запомнить таблицу синусов и косинусов
- ЕГЭ 2022, задание 6. Касательная к графику функции
Нихром и фехраль — два наиболее распространенных вида материалов, из которых изготавливаются нагревательные элементы. В этой статье мы собрали полезные расчеты, которые могут понадобиться при проектировании нагревательного элемента, а также вы можете воспользоваться калькулятором для расчета ваттной нагрузки тэн.
Расчет нихромовой спирали
Методика расчета по сопротивлению
Во-первых, давайте взглянем на расчет длины нихромовой проволоки на основе мощности и электрического сопротивления. Сначала нужно решить, какой ток потребуется нагревательной спирали. Допустим, нам нужно сделать небольшой нагреватель для электроприбора мощностью 10 Вт и напряжением 12 вольт. Предположим, что у нас есть нихромовая проволока с диаметром сечения 0,1 мм.
Самый простой расчет без учета разминки проводится по формуле, знакомой нам из школьного курса физики:
P = U ∙ I → I = P / U = 10 / 12 = 0,83 А
Закон Ома:
R = U/I = 12/0,83 = 14,5 Ом.
Зная площадь поперечного сечения проволоки (S) и удельное сопротивление нихрома (ρ), мы можем рассчитать длину проволоки, необходимой для изготовления спирали:
І = S∙ R/ ρ
Чтобы узнать удельное сопротивление нихромовой проволоки определенного диаметра, можно воспользоваться формулами или готовой таблицей значений. Для нихрома диаметром 0,1 мм сопротивление составляет 14,4 Ом, а площадь поперечного сечения — 0,008 мм2. Если потом ввести значения в формулу, то получится длина провода 10 см.
Чтобы рассчитать, сколько витков спирали нужно сделать из пряжи полученной длины, нужно воспользоваться следующими формулами:
Вычислите длину одной петли, равную:
Длина намотки = π∙(диаметр намотки + 0,5∙диаметр сечения провода)
Количество бобин = длина проволоки / длина бобины
Так если диаметр намотки нашего провода 2мм, то
Количество витков = 100/(3,14*(2+0,05))=15,5 витков
Теоретические расчеты, очевидно, хороши. А на практике выдержит ли нихром с таким диаметром сечения такой ток? В приведенных ниже таблицах указан максимально допустимый ток для конкретных диаметров нихромовых нитей при данной температуре. Проще говоря, нужно определить температуру, до которой должен быть нагрет винтовой нагреватель и подобрать его сечение по номинальному току в таблице.
Если нагреватель используется в жидкой среде, силу тока можно брать в 1,2-1,5 раза больше, а если он обогревает замкнутое пространство, то его силу тока следует уменьшить.
Методика расчета по температуре
Простой расчет, описанный выше, недостаточно точен, потому что мы берем значение сопротивления холодной спирали. Но при изменении температуры изменяется и прочность материала. В этом случае также стоит учитывать, каковы условия достижения этой температуры. Для низких температур, например в нагревателях, можно свободно применять первый метод расчета, но для высоких температур в печах сопротивления этот метод будет весьма приблизительным.
Рассчитаем муфельную спираль вторым методом. Для начала нужно рассчитать объем камеры и в зависимости от этого мощность нагрева. Для муфельных печей существует правило выбора:
- Для духовок объемом до 50 литров мощность берется из расчета 100 Вт на литр.
- Для духовок объемом 100-500 литров мощность берется из расчета 50-70 Вт на литр.
Возьмем, к примеру, небольшую духовку объемом 50 литров, тогда мощность духовки должна быть 50*100=5000 Вт.
Рассчитаем силу (I) и сопротивление (R) тока для напряжения питания 220В.
I = 5000/220 = 22,7 А
R = 220/22,7 = 9,7 Ом
Если соединить катушки 380В методом соединения «звезда», то мощность нужно разделить на 3 фазы, поэтому будем иметь
Мощность на фазу = 5 кВт / 3 = 1,66 кВт
При таком типе подключения к трехфазной сети на каждую фазу будет подаваться 220 В, соответственно ток и сопротивление будут равны:
I = 1660/220 = 7,54 А
R = 220 / 7,54 = 29,1 Ом
Если соединение спиралей при напряжении 380 В осуществляется методом «треугольник», то расчетные формулы исходят из линейного напряжения 380 В.
I = 1660/380 = 4,36 А
R = 380/4,36 = 87,1 Ом
Диаметр можно рассчитать с учетом удельной плотности потока мощности нагревательного элемента. Рассчитаем длину нагревательной нити, взяв удельное сопротивление из таблиц.
Поверхностная мощность = βэфф * α (коэффициент полезного действия)
Таким образом, чтобы нагреть муфельную печь до температуры 1000 градусов, нам нужна спираль с нагревом до 1100 С. По таблицам выберем соответствующие значения и получим:
Поверхностная мощность (Вдоп)=4,3∙0,2=0,86Вт/см2=8600 Вт/м2
Диаметр определяется по формуле d=3√((4*Rt*P2)/(π2*U2*Вдоп))
Удельное сопротивление материала при нужной температуре (Rt) берется из таблицы
Если имеем нихром Х80Н20, Rt равно 1,025. Тогда Pt = 1,13*106*1,025=1,15*106 Ом на мм
Для соединения звездой: диаметр = 1,23 мм, длина = 42 м
Проверяем значения по формуле L = R/(p*k)
Получаем 29,1/(0,82*1,033)=34 м
Итак, мы видим, что в формуле без учета температуры есть существенная разница в полученных значениях. Правильно подобрать длину одной спирали для соединения звезды длиной 42 м, тогда на 3 спирали потребуется 126 метров нихромовой проволоки диаметром 1,3.
На основе формул и калькулятора можно быстро рассчитать длину нихромовой или фехралевой проволоки и рассчитать ее диаметр исходя из требуемой мощности и температуры нагревательного элемента, но даже второй способ более сложного расчета не учитывает количество факторов. На практике после проведения теоретических расчетов необходимо манипулировать результатами в соответствии со спецификой использования нагревателя.
Для точного расчета длины спирали из фехрали и нихрома для тэн, а также консультации по нагревательным элементам обращайтесь к нашим специалистам по телефону или электронной почте.
Внимание! Если Вы обнаружили ошибку на сайте, то выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
- Введение
- Нагреватели. Материалы для изготовления нагревателей
- Расчет нагревателей электрических печей
- Пример 1
- Пример 2
- Заключение
- Список литературы
- Калькулятор нагревателей
Вам понравилась эта статья?! Добавьте ее в свои закладки.
—>
8 (800) 200-52-75 (495) 366-00-24 (495) 504-95-54 (495) 642-41-95 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e-mail: info@metotech.ru |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e-mail: info@metotech.ru
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нагреватели. Методика и примеры расчетаСтатья «Нагреватели. Методика и примеры расчета» содержит обзор по расчету нагревателей электрических печей. Рассматриваются материалы, используемые для изготовления нагревателей, их свойства, достоинства и недостатки, условия работы (нихром, вольфрам, молибден и др.), описана цель расчета нагревателей, приведены методики, описанные на конкретных примерах. Также статья содержит справочные таблицы и ссылки на ГОСТы, необходимые для проведения расчета нагревателей электрических печей.
На странице представлена только выдержка из статьи «Нагреватели. Методика и примеры расчета».
Калькулятор нагревателей электрических печейРассчитать нагревательПараметры электрической печи Мощность печи, Вт Тип электросети
Напряжение на концах нагревателя, Вольт Материал нагревателя Температура нагревателя, °C Температура нагреваемого изделия, °C Тип нагревателей Конструкция и размещение нагревателей Результаты расчетаПараметры нагревателя Диаметр нагревателя, мм Размеры нагревателей (толщина x ширина), мм Выбрать из стандартных размеров (толщина х ширина), мм Толщина нагревателя, мм Ширина нагревателя, мм Длина нагревателя, м Масса нагревателя, кг Общая длина нагревателей, м Общая масса нагревателей, кг *Результаты расчета нагревателей электрических печей, выполненного с помощью данного калькулятора, носят информативный характер. Расчет основан на подходе, рассмотренном в книге «Типовые расчеты по электрооборудованию», Дьяков В.И., а также в статье «Нагреватели. Методика и примеры расчета», Никонов Н. В., и содержит ряд допущений. В каждом конкретном случае могут появиться дополнительные условия, связанные с конструктивными особенностями печи, а также условиями эксплуатации. ВведениеОчень часто при желании сделать или отремонтировать нагреватель электропечи своими руками у человека появляется много вопросов. Например, какого диаметра взять проволоку, какова должна быть ее длина или какую мощность можно получить, используя проволоку или ленту с заданными параметрами и т.д. При правильном подходе к решению данного вопроса необходимо учитывать достаточно много параметров, например, силу тока, проходящего через нагреватель, рабочую температуру, тип электрической сети и другие. В данной статье приводятся справочные данные о материалах, наиболее распространенных при изготовлении нагревателей электрических печей, а также методика и примеры их расчета (расчета нагревателей электрических печей). Нагреватели. Материалы для изготовления нагревателейНепосредственно нагреватель – один из самых важных элементов печи, именно он осуществляет нагрев, имеет наибольшую температуру и определяет работоспособность нагревательной установки в целом. Поэтому нагреватели должны соответствовать ряду требований, которые приведены ниже. Требования к нагревателямОсновные требования к нагревателям (материалам нагревателей):
Материалы для изготовления нагревателейНаиболее подходящими и самыми используемыми в производстве нагревателей для электропечей являются прецизионные сплавы с высоким электрическим сопротивлением. К ним относятся сплавы на основе хрома и никеля (хромоникелевые), железа, хрома и алюминия (железохромоалюминиевые). Марки и свойства данных сплавов рассмотрены в ГОСТ 10994-74 «Сплавы прецизионные. Марки». Представителями хромоникелевых сплавов является нихром марок Х20Н80, Х20Н80-Н (950-1200 °С), Х15Н60, Х15Н60-Н (900-1125 °С), железохромоалюминиевых – фехраль марок Х23Ю5Т (950-1400 °С), Х27Ю5Т (950-1350 °С), Х23Ю5 (950-1200 °С), Х15Ю5 (750-1000 °С). Также существуют железохромоникелевые сплавы — Х15Н60Ю3, Х27Н70ЮЗ. Перечисленные выше сплавы обладают хорошими свойствами жаропрочности и жаростойкости, поэтому они могут работать при высоких температурах. Хорошую жаростойкость обеспечивает защитная пленка из окиси хрома, которая образуется на поверхности материала. Температура плавления пленки выше температуры плавления непосредственно сплава, она не растрескивается при нагреве и охлаждении. Приведем сравнительную характеристику нихрома и фехрали.
Недостатки нихрома:
Достоинства фехрали:
Недостатки фехрали:
Также сравнение сплавов фехраль и нихром производится в статье Сравнение сплавов фехраль и нихром. В последнее время разработаны сплавы типа Х15Н60Ю3 и Х27Н70ЮЗ, т.е. с добавлением 3% алюминия, что значительно улучшило жаростойкость сплавов, а наличие никеля практически исключило имеющиеся у железохромоалюминиевых сплавов недостатки. Сплавы Х15Н60ЮЗ, Х27Н60ЮЗ не взаимодействуют с шамотом и окислами железа, достаточно хорошо обрабатываются, механически прочны, нехрупки. Максимальная рабочая температура сплава Х15Н60ЮЗ составляет 1200 °С. Помимо перечисленных выше сплавов на основе никеля, хрома, железа, алюминия для изготовления нагревателей применяют и другие материалы: тугоплавкие металлы, а также неметаллы. Среди неметаллов для изготовления нагревателей используют карборунд, дисилицид молибдена, уголь, графит. Нагреватели из карборунда и дисилицида молибдена используют в высокотемпературных печах. В печах с защитной атмосферой применяют угольные и графитовые нагреватели. Среди тугоплавких материалов в качестве нагревателей могут использоваться вольфрам, молибден, тантал и ниобий. В высокотемпературных вакуумных печах и печах с защитной атмосферой применяются нагреватели из молибдена и вольфрама. Молибденовые нагреватели могут работать до температуры 1700 °С в вакууме и до 2200 °С – в защитной атмосфере. Такая разница температур обусловлена испарением молибдена при температурах выше 1700 °С в вакууме. Вольфрамовые нагреватели могут работать до 3000 °С. В особых случаях применяют нагреватели из тантала и ниобия. Расчет нагревателей электрических печейОбычно в качестве исходных данных для расчета нагревателей электрических печей выступают мощность, которую должны обеспечивать нагреватели, максимальная температура, которая требуется для осуществления соответствующего технологического процесса (отпуска, закалки, спекания и т.д.) и размеры рабочего пространства электрической печи. Если мощность печи не задана, то ее можно определить по эмпирическому правилу . В ходе расчета нагревателей требуется получить диаметр и длину (для проволоки) или площадь сечения и длину (для ленты), которые необходимы для изготовления нагревателей. Также необходимо определить материал, из которого следует делать нагреватели (данный пункт в статье не рассматривается). В данной статье в качестве материала для нагревателей рассматривается хромоникелевый прецизионный сплав с высоким электрическим сопротивлением нихром Х20Н80, который является одним из самых популярных при изготовлении нагревательных элементов. Определение диаметра и длины нагревателя (нихромовой проволоки) для заданной мощности печи (простой расчет)Пожалуй, наиболее простым вариантом расчета нагревателей из нихрома является выбор диаметра и длины нихромовой проволоки при заданной мощности нагревателя, питающего напряжения сети, а также температуры, которую будет иметь нагреватель. Несмотря на простоту расчета, в нем имеется одна особенность, на которую мы обратим внимание ниже. Пример расчета диаметра и длины нагревательного элемента Исходные данные: 1. Сначала необходимо определить силу тока, которая будет проходить через нагревательный элемент: 2. Теперь нужно найти сопротивление нагревателя: 3. Исходя из значения полученной в п. 1 силы тока, проходящего через нихромовый нагреватель, нужно выбрать диаметр проволоки. И этот момент является важным. Если, например, при силе тока в 6 А использовать нихромовую проволоку диаметром 0,4 мм, то она сгорит. Поэтому, рассчитав силу тока, необходимо выбрать из таблицы соответствующее значение диаметра проволоки. В нашем случае для силы тока 3,63 А и температуры нагревателя 800 °C выбираем нихромовую проволоку с диаметром d = 0,35 мм и площадью поперечного сечения S = 0,096 мм2. Общее правило выбора диаметра проволоки можно сформулировать следующим образом: необходимо выбрать проволоку, у которой допустимая сила тока не меньше, чем расчетная сила тока, проходящего через нагреватель. С целью экономии материала нагревателя следует выбирать проволоку с ближайшей большей (чем расчетная) допустимой силой тока. Таблица 1
Примечание:
4. Далее определим длину нихромовой проволоки. Таким образом, получим длину нагревателя: В данном примере в качестве нагревателя используется нихромовая проволока Ø 0,35 мм. В соответствии с ГОСТ 12766.1-90 «Проволока из прецизионных сплавов с высоким электрическим сопротивлением. Технические условия» номинальное значение удельного электрического сопротивления нихромовой проволоки марки Х20Н80 составляет 1,1 Ом · мм2 / м (ρ = 1,1 Ом · мм2 / м), см. табл. 2. Итогом расчетов является необходимая длина нихромовой проволоки, которая составляет 5,3 м, диаметр — 0,35 мм. Таблица 2
Определение диаметра и длины нагревателя (нихромовой проволоки) для заданной печи (подробный расчет)Расчет, представленный в данном пункте, является более сложным, чем выше. Здесь мы учтем дополнительные параметры нагревателей, попытаемся разобраться с вариантами подключения нагревателей к сети трехфазного тока. Расчет нагревателя будем проводить на примере электрической печи. Пусть исходными данными являются внутренние размеры печи. 1. Первое, что необходимо сделать — посчитать объем камеры внутри печи. В данном случае возьмем h = 490 мм, d = 350 мм и l = 350 мм (высота, ширина и глубина соответственно). Таким образом, получаем объем V = h · d · l = 490· 350 · 350 = 60 · 10 6 мм3 = 60 л (мера объема). 2. Далее необходимо определить мощность, которую должна выдавать печь. Мощность измеряется в Ваттах (Вт) и определяется по эмпирическому правилу: для электрической печи объемом 10 — 50 литров удельная мощность составляет 100 Вт/л (Ватт на литр объема), объемом 100 — 500 литров — 50 — 70 Вт/л. Возьмем для рассматриваемой печи удельную мощность 100 Вт/л. Таким образом мощность нагревателя электрической печи должна составлять P = 100 · 60 = 6000 Вт = 6 КВт. Стоит отметить, что при мощности 5-10 кВт нагреватели изготовляют, обычно, однофазными. При больших мощностях для равномерной загрузки сети нагреватели делают трехфазными. 3. Затем нужно найти силу тока, проходящего через нагреватель I = P / U, где P — мощность нагревателя, U — напряжение на нагревателе (между его концами), и сопротивление нагревателя R = U / I. Здесь может быть два варианта подключения к электрической сети:
Далее расчет будет проведен отдельно для однофазного и трехфазного подключения. Бытовая сеть однофазного тока I = P / U = 6000 / 220 = 27,3 А — ток проходящий через нагреватель.
Рисунок 1 Проволочный нагреватель в сети однофазного тока Искомые значения диаметра проволоки и ее длины будут определены в п. 5 данного параграфа. Промышленная сеть трехфазного тока При данном типе подключения нагрузка распределяется равномерно на три фазы, т.е. по 6 / 3 = 2 КВт на фазу. Таким образом, нам требуется 3 нагревателя. Далее необходимо выбрать способ подключения непосредственно нагревателей (нагрузки). Способов может быть 2: “ЗВЕЗДА” или “ТРЕУГОЛЬНИК”. Стоит заметить, что в данной статье формулы для расчета силы тока (I) и сопротивления (R) для трехфазной сети записаны не в классическом виде. Это сделано для того, чтобы не усложнять изложение материала по расчету нагревателей электротехническими терминами и определениями (например, не упоминаются фазные и линейные напряжения и токи и соотношения между ними). С классическим подходом и формулами расчета трехфазных цепей можно ознакомиться в специализированной литературе. В данной статье некоторые математические преобразования, проведенные над классическими формулами, скрыты от читателя, и на конечный результат это не оказывает никакого влияния. При подключении типа “ЗВЕЗДА” нагреватель подключается между фазой и нулем (см. рис. 2). Соответственно, напряжение на концах нагревателя будет U = 220 В.
Рисунок 2 Проволочный нагреватель в сети трехфазного тока. Подключение по схеме «ЗВЕЗДА» При подключении типа “ТРЕУГОЛЬНИК” нагреватель подключается между двумя фазами (см. рис. 3). Соответственно, напряжение на концах нагревателя будет U = 380 В.
Рисунок 3 Проволочный нагреватель в сети трехфазного тока. Подключение по схеме «ТРЕУГОЛЬНИК» 4. После определения сопротивления нагревателя при соответствующем подключении к электрической сети необходимо подобрать диаметр и длину проволоки. При определении указанных выше параметров необходимо анализировать удельную поверхностную мощность нагревателя, т.е. мощность, которая выделяется с единицы площади. Поверхностная мощность нагревателя зависит от температуры нагреваемого материала и от конструктивного выполнения нагревателей. Пример Из предыдущих пунктов расчета (см. п. 3 данного параграфа) нам известно сопротивление нагревателя. Для 60 литровой печи при однофазном подключении оно составляет R = 8,06 Ом. В качестве примера возьмем проволоку нихромовую Х20Н80 диаметром 1 мм. Тогда, чтобы получить требуемое сопротивление, необходимо l = R / ρ = 8,06 / 1,4 = 5,7 м нихромовой проволоки, где ρ — номинальное значение электрического сопротивления 1 м проволоки по ГОСТ 12766.1-90, [Ом/м]. Масса данного отрезка проволоки из нихрома составит m = l · μ = 5,7 · 0,007 = 0,0399 кг = 40 г, где μ — масса 1 м проволоки. Теперь необходимо определить площадь поверхности отрезка проволоки длиной 5,7 м. S = l · π · d = 570 · 3,14 · 0,1 = 179 см2, где l – длина проволоки [см], d – диаметр проволоки [см]. Таким образом, с площади 179 см2 должно выделяться 6 кВт. Решая простую пропорцию, получаем, что с 1 см2 выделяется мощность β = P / S = 6000 / 179 = 33,5 Вт, где β — поверхностная мощность нагревателя. Полученная поверхностная мощность слишком велика. Нагреватель расплавится, если нагреть его до температуры, которая обеспечила бы полученное значение поверхностной мощности. Данная температура будет выше температуры плавления материала нагревателя. Приведенный пример является демонстрацией неправильного выбора диаметра проволоки, которая будет использоваться для изготовления нагревателя. В п. 5 данного параграфа будет приведен пример с правильным подбором диаметра. Для каждого материала в зависимости от требуемой температуры нагрева определено допустимое значение поверхностной мощности. Оно может определяться с помощью специальных таблиц или графиков. В данных расчетах используются таблицы. Для высокотемпературных печей (при температуре более 700 – 800 °С) допустимая поверхностная мощность, Вт/м2, равна βдоп = βэф · α, где βэф – поверхностная мощность нагревателей в зависимости от температуры тепловоспринимающей среды [Вт / м2], α – коэффициент эффективности излучения. βэф выбирается по таблице 3, α — по таблице 4. Если печь низкотемпературная (температура менее 200 – 300 °С), то допустимую поверхностную мощность можно считать равной (4 — 6) · 104 Вт/м2. Таблица 3
Таблица 4
Предположим, что температура нагревателя 1000 °С, и хотим нагреть заготовку до температуры 700 °С. Тогда по таблице 3 подбираем βэф = 8,05 Вт/см2, α = 0,2, βдоп = βэф · α = 8,05 · 0,2 = 1,61 Вт/см2 = 1,61 · 104 Вт/м2. 5. После определения допустимой поверхностной мощности нагревателя необходимо найти его диаметр (для проволочных нагревателей) или ширину и толщину (для ленточных нагревателей), а также длину. Диаметр проволоки можно определить по следующей формуле:
d — диаметр проволоки, [м]; P — мощность нагревателя, [Вт]; U — напряжение на концах нагревателя, [В]; βдоп — допустимая поверхностная мощность нагревателя, [Вт/м2]; ρt — удельное сопротивление материала нагревателя при заданной температуре, [Ом·м]. Длину проволоки можно определить по следующей формуле:
l — длина проволоки, [м]. Подберем диаметр и длину проволоки из нихрома Х20Н80. Удельное электрическое сопротивление материала нагревателя составляет Бытовая сеть однофазного тока Полученный размер необходимо округлить до ближайшего большего стандартного. Стандартные размеры для проволоки из нихрома и фехрали можно найти в ГОСТ 12766.1-90, Приложение 2, Таблица 8. В данном случае, ближайшим большим стандартным размером является Ø 2,8 мм. Диаметр нагревателя d = 2,8 мм. Длина нагревателя l = 43 м. Также иногда требуется определить массу необходимого количества проволоки. В нашем случае масса нагревателя m = l · μ = 43 · 0,052 = 2,3 кг. Данный расчет дает минимальный диаметр проволоки, при котором она может быть использована в качестве нагревателя при заданных условиях. С точки зрения экономии материала такой расчет является оптимальным. При этом также может быть использована проволока большего диаметра, но тогда ее количество возрастет. Проверка Результаты расчета могут быть проверены следующим способом. Был получен диаметр проволоки 2,8 мм. Тогда нужная нам длина составит Теперь необходимо проверить, не превысит ли поверхностная мощность выбранного нами нагревателя допустимую поверхностную мощность, которая была найдена в п. 4. β = P / S = 6000 / (3,14 · 4300 · 0,28) = 1,59 Вт/см2. Полученное значение β = 1,59 Вт/см2 не превышает βдоп = 1,6 Вт/см2. Итоги Таким образом, для нагревателя потребуется 43 метра нихромовой проволоки Х20Н80 диаметром 2,8 мм, это составляет 2,3 кг. Промышленная сеть трехфазного тока Как описано в п. 3, на каждый из трех нагревателей приходится по 2 КВт мощности. Найдем диаметр, длину и массу одного нагревателя. Подключение типа “ЗВЕЗДА” (см. рис. 2) В данном случае, ближайшим большим стандартным размером является Ø 1,4 мм. Диаметр нагревателя d = 1,4 мм. Длина одного нагревателя l = 30 м. Проверка Был получен диаметр проволоки 1,4 мм. Тогда нужная нам длина составит Поверхностная мощность составит β = P / S = 2000 / (3,14 · 3000 · 0,14) = 1,52 Вт/см2, она не превышает допустимую. Итоги Для трех нагревателей, подключенных по схеме “ЗВЕЗДА”, потребуется Подключение типа “ТРЕУГОЛЬНИК” (см. рис. 3) В данном случае, ближайшим большим стандартным размером является Ø 0,95 мм. Диаметр нагревателя d = 0,95 мм. Длина одного нагревателя l = 43 м. Проверка Был получен диаметр проволоки 0,95 мм. Тогда нужная нам длина составит Данное значение практически совпадает со значением, полученным в результате другого расчета. Поверхностная мощность составит β = P / S = 2000 / (3,14 · 4300 · 0,095) = 1,56 Вт/см2, она не превышает допустимую. Итоги Для трех нагревателей, подключенных по схеме “ТРЕУГОЛЬНИК”, потребуется Если сравнить 2 рассмотренных выше варианта подключения нагревателей к сети трехфазного тока, то можно заметить, что для “ЗВЕЗДЫ” требуется проволока большего диаметра, чем для “ТРЕУГОЛЬНИКА” (1,4 мм против 0,95 мм), чтобы обеспечить заданную мощность печи 6 кВт. При этом требуемая длина нихромовой проволоки при подключении по схеме “ЗВЕЗДА” меньше длины проволоки при подключении типа “ТРЕУГОЛЬНИК” (90 м против 129 м), а требуемая масса, наоборот, больше (1,2 кг против 0,8 кг). Расчет спиралиПри эксплуатации основная задача — это разместить нагреватель расчетной длины в ограниченном пространстве печи. Нихромовая и фехралевая проволока подвергаются навивке в виде спиралей или сгибанию в форме зигзагов, лента сгибается в форме зигзагов, что позволяет вместить большее количество материала (по длине) в рабочую камеру. Наиболее распространенным вариантом является спираль. Соотношения между шагом спирали и ее диаметром и диаметром проволоки выбирают таким образом, чтобы облегчить размещение нагревателей в печи, обеспечить достаточную их жесткость, в максимально возможной степени исключить локальный перегрев витков самой спирали и в то же время не затруднить теплоотдачу от них к изделиям. Чем больше диаметр спирали и чем меньше ее шаг, тем легче разместить в печи нагреватели, но с увеличением диаметра уменьшается прочность спирали, увеличивается склонность ее витков лечь друг на друга. С другой стороны, с увеличением частоты намотки увеличивается экранирующее действие обращенной к изделиям части ее витков на остальные и, следовательно, ухудшается использование ее поверхности, а также могут возникнуть местные перегревы. Практика установила вполне определенные, рекомендуемые соотношения между диаметром проволоки (d), шагом (t) и диаметром спирали (D) для проволоки Ø от 3 до 7 мм. Эти соотношения следующие: t ≥ 2d и D = (7÷10)·d для нихрома и D = (4÷6)·d — для менее прочных железохромоалюминиевых сплавов, таких как фехраль и т.п. Для более тонких проволок отношение D и d, а также t обычно берутся больше. ЗаключениеВ статье были рассмотрены различные аспекты, касающиеся расчета нагревателей электрических печей — материалы, примеры расчета с необходимыми справочными данными, ссылками на стандарты, иллюстрациями. В примерах были рассмотрены методики расчета только проволочных нагревателей. Помимо проволоки из прецизионных сплавов для изготовления нагревателей может применяться и лента. Расчет нагревателей не ограничивается выбором их размеров. Также необходимо определить материал, из которого должен быть сделан нагреватель, тип нагревателя (проволочный или ленточный), тип расположения нагревателей и другие особенности. Если нагреватель изготавливается в виде спирали, то необходимо определить количество витков и шаг между ними. Надеемся, что статья оказалась Вам полезной. Мы допускаем её свободное распространение при условии сохранения ссылки на наш сайт http://www.metotech.ru В случае обнаружения неточностей, просим сообщить нам на адрес электронной почты info@metotech.ru или с помощью системы «Орфус», выделив текст с ошибкой и нажав Ctrl+Enter. Список литературы
|
В задачу теплового
расчета ТЭНов входит определение
действительной температуры и удельной
(поверхностной) мощности нагревательной
спирали и трубки ТЭНа.
По
эскизу калорифера с учетом расположения
ТЭНов (шахматное или коридорное)
определяют живое сечение калорифера
Fк
и по известной подаче вентилятора
определяют скорость воздуха в м/с:
Vв=Lв/Fк
Скорость
воздуха должна быть в интервале 6 – 11
м/с. Приняв для всех вариантов температуру
воздуха на выходе из калорифера
t2=50°С,
определяют среднюю температуру
воздуха:
tср=(t1+t2)/2
,
где
t1—средняя
температура воздуха на входе в калорифер
за период работы установки, °С.
Коэффициент
теплоотдачи ()
от ТЭНа к воздуху находится по методике,
изложенной в литературе [1], или могут
быть использованы следующие формулы.
Коэффициент
теплоотдачи ()
в Вт/(м2С)
равен:
=
где
Nu—критерий
Нуссельта;
—коэффициент
теплопроводности воздуха,
=0,027,
Вт/(м°С);
Dв—внешний
диаметр трубки ТЭНа, м.
При коридорном расположении тэНов
Nu=0,21Re0,6
(1)
при шахматном
расположении ТЭНов
Nu=0,37Re0,6
(2)
где
Re
—критерий
Рейнольдса.
Критерий Рейнольдса
определяет режим обтекания ТЭНов
воздухом и равен:
Re=(Va+Dв)/
где
Vв
скорость воздуха, м/с;
—
коэффициент кинематической вязкости
воздуха, м/с, ( 18,5
10-6).
Формулы (1) и (2)
позволяют определить значение
коэффициента теплоотдачи, а для ТЭНов
третьего и всех последующих рядов в
пучке. Если теплоотдачу третьего ряда
ТЭНов принять за единицу, то в шахматных
и коридорные пучках теплоотдача первого
ряда составляет около 0,6, а второго—в
шахматных пучках около 0,7 и в
коридорных—около 0,9. Расчет проводится
для ТЭНов первого ряда, работающих
в наиболее тяжелых условиях.
Удельное
контактное термическое сопротивление
ТЭНа в
Rт=
Контактное
сопротивление нагревателя длиной 1 м в
Термическое
сопротивление одного метра наполнителя
в
С/Вт
=
где
—
коэффициент теплопроводности наполнителя=1,5, Вт/(м
°С).
х=y=
К=
Термическое
сопротивление трубки длиной 1 м, м°С/Вт
=
,
где
—коэффициент
теплопроводности стенки,
=40,
Вт/(м°С).
Общее термическое
сопротивление теплопроводности 1 м ТЭНа
Общее
термическое сопротивление 1 м нагревателя
ТЭНа, м°С/Вт
Общее
удельное термическое сопротивление,
м°С/Вт
Rт=
Dэ—диаметр
эквивалентного цилиндра в м.
Диаметр
эквивалентного цилиндра определяется
из уравнения
=
,
Удельная
мощность на поверхности трубки ТЭНа,
Вт/м2
W=
Предельно
допустимая удельная нагрузка активной
поверхности ТЭНа выполненного из
стальной трубки при скорости движения
воздуха не менее 6 м/с ‘равна 6 Вт/см2.
Удельная погонная мощность ТЭНа, Вт/м
W1=WDв
Температура спирали тэНа может быть определена из формулы
tсп=tтен+W1rт
или
tсп=tср+W1rт
и не должна превышать
максимально допустимое значение для
материала нагревателя (Л—1).
Удельная
поверхностная мощность нагревательной
опирали, Вт/м2
Wсп=
где
rт—термическое
сопротивление теплопроводности.
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #