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电加热元件的分类是什么?
电热元件产品类别繁多,惯例种类,电热合金,电热资料,微波加热设备,不锈钢电热板,电磁感应热设备,电加热管,电***,电热板,电热带,电热缆,电阻式加热器源头厂家,电热盘,电热偶,电加热圈,电热棒,电伴热带,电加热芯,云母发热片,陶瓷发热片,钨钼制品,硅碳棒,钼粉,钨条,电热丝,网带,还有许多电热元件种类。电热铸件是电热元件的又一个分类,例如铸铝,铸铜,南通电阻式加热器,铸铁加热器,PTC发热体,蒸汽散热管。电阻带远红外辐射加热器用于烘道、烘房、烘箱的加热设备,相关工业电缆桥架,电加热器,电热锅炉,锅炉用电热管,烘箱用电热管,电阻式加热器厂家***,翅片电加热管,防爆电加热器,贮罐电加热器,高温陶瓷电加热器,分子筛电加热器,循环式电加热器,履带式电加热器,热水电加热器,流体循环式电加热器。
1、电热丝
电热丝是****早呈现的一种电热元件,它是以电热为基本作业原理来完成****转化的。电热丝虽然为传统电热元件,但至今尚未被替代,现在电热丝仍然在各个领域,特别是工业出产及实验室被广泛运用。电热丝在近年来多选用铁铬铝合金和镍铬合金,铁铬铝合金的****高温度现已到达了1400℃。电热丝的基础上,近些年开展出了电热棒、电热盘、电热片等电热元件,但它们的实质仍然是电热丝,其原理也脱离不了电热。电热丝的优点是加热温度和耐热温度高,技术成熟、易于制作且便利配套使用于各种电热设备。电热丝的缺陷是它的****转化率较低,发热进程中伴随着发光进程,因而电能转化率只能到达60%到70%。
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除湿模型模拟
一种两级半导体除湿装置,并通 过实验模拟等手段对其除湿效果与cop进行分析得 到电源电压和风机风量的解。选取文献中的室 内空气参数和达到工况时被除湿空气的流量,并 选取合适的硅胶质量与传质系数,如表4,带入一级 半导体制冷的固体除湿模型中,以12min为一个周 期,即6min改变一次除湿与再生的工况。模拟该除 湿模型随输入电流变化制冷量、除湿效果及系统效率 的变化趋势,如图7 ~图9。当电流/在10A以内变 化时,随着电流增加,制冷量由WW左右上升至70W 左右,冷凝水量近乎直线增加,系统COP降低,冷端 空气出口含湿量降低,温度先降后升。
两级半导体的冷端相 对,共有两股空气,其中被冷却空气先经过级半 导体热电堆的制冷侧进行干工况降温,在此基础上经 过第2级半导体热电堆的制冷侧进一步降温除湿。 为了提高系统效率和出风的舒适度,低温低湿的空气 再次经过第2级热电堆的热端而被加热,以此加强第 2级半导体热端的散热并达到除湿的效果。而 级热电堆则由另一股空气强迫对流散热,其入口状态 参数与被冷却空气相同。
研究人员固定空气入口参数(干球 温度为22T,相对湿度为80% ),优化该两级半导体 除湿装置的输入电压与两股空气的风量,使半导体系 统的COP和冷凝水量达到较高水平,其实验结果得 到工况结果与相同冷凝水量下固体除湿模型的 模拟结果如表5,釆用了固体除湿的半导体除湿模型 的系统效率明显高于半导体冷却除湿装置。
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半导体制冷与固体除湿结合装置的性能
半导体制冷(又称热电制冷)因为降温迅速、易于控制等优点,广泛应用在工业生产、日常生活等方面。而热端散热效 果成为制约半导体制冷效率的主要因素。半导体制冷在空气除湿领域的应用研究日趋深入,但传统的冷却除湿要求半导体冷端 温度较低,使半导体制冷效率降低。建立半导体制冷(热管排热系统)、固体吸附剂结合的除湿模型,通过6级半导体制冷与热管 散热系统的实验装置对干工况进行模拟验证,再模拟固体除湿工况在不同输入电流下的性能。模拟结果表明:当除湿量与文献 中半导体冷却除湿装置相同时,该半导体与固体除湿结合的模型的系统COP为1.78,明显高于文献中装置的COP。说明结合固 体吸附剂后可以加强传质动力提高冷端温度,从而提高系统性能。
半导体制冷是热电制冷的别称,因为半导体材料 是一种较好的热电能量转换材料,热电制冷器普遍釆 用半导体材料制成。其原理为当直流电通过具有热 电转换特性的导体组成的回路时具有制冷功能⑴。 半导体制冷有降温迅速、无噪声与污染、体积小、冷量 调节范围宽、易于控制等多种优点,已广泛应用在工 业生产、日常生活、实验装置、与军事等方面⑵O
由于半导体制冷片冷热端面的散热密度很大,可 达104W/m2,因此,良好的冷热两端热传递性能对系 统的运行十分关键。目前较好的散热方式有热 管散热系统、水冷散热、空气强迫对流散热等。
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