Az elektromos fűtőszál működési elve és előnyei
Hagyjon üzenetet
Az elektromos fűtőszál működési elve és előnyei
Az elektromos fűtőötvözetek nagyjából a következőkre oszthatók:
1. Nikkel-króm ötvözet ausztenites szerkezettel;
2. Ferrit szerkezetű vas-króm alumíniumötvözet.
Ennek a két ötvözettípusnak az eltérő szervezeti felépítésük miatt jelentősen eltérő tulajdonságai vannak. Elektromos fűtőötvözetként azonban mindegyiknek számos előnye van, ezért széles körben gyártják és használják különböző országokban.
1, Nikkel-króm elektromos fűtőötvözet
1. Magas hőmérsékleti szilárdság. A nikkel-króm ötvözet magas hőmérsékleti szilárdsága nagyobb, mint a vas-króm-alumíniumé, és nem könnyű deformálódni magas hőmérsékleten történő használat esetén. A komponensek elrendezésének széles választéka áll rendelkezésre.
2. A plaszticitása hosszú távú használat után is jó marad. Hosszabb ideig tartó használat után a nikkel-króm ötvözet nem válik rideggé lehűlés után, így a fűtőelem használata megbízhatóbb, sérülés után pedig könnyen javítható.
3. Magas emissziós tényező. A teljesen oxidált nikkel-krómötvözet sugárzási sebessége nagyobb, mint a vas-króm-alumíniumötvöté. Ezért, ha a felületi terhelés azonos, a nikkel-króm ötvözet összetevőinek hőmérséklete valamivel alacsonyabb, mint a vas-króm-alumínium ötvözeté.
4. Nem mágneses. A nikkel-króm ötvözet nem mágneses, ami alkalmasabb néhány alacsony hőmérsékleten használt műszerhez. A vas-króm-alumíniumötvözetnek 600 fok felett kell lennie, hogy ne legyen mágneses.
5. Jó korrózióállóság. A nikkel-krómötvözet jobban ellenáll a korróziónak, mint a nem oxidált vas-króm-alumíniumötvözet (kivéve a kéntartalmú atmoszférákat és bizonyos szabályozható atmoszférákat).
2, vas-króm alumínium elektromos fűtőötvözet
1. Magas hőmérséklet, ha légkörben használják. A vas-króm-alumínium elektromos fűtőszál 0Cr27AL7Mo2 maximális üzemi hőmérséklete elérheti az 1400 fokot, míg a Cr20Ni80 nikkel-króm huzal maximális üzemi hőmérséklete 1200 fok.
2. Hosszú élettartam. Ugyanilyen felhasználás mellett magasabb légköri hőmérsékleten a vas-króm-alumínium élettartama 2-4-szerese lehet a nikkel-króménak.
3. Nagy felületi terhelés. A vas-króm-alumíniumötvözet által megengedett magas hőmérséklet és hosszú élettartam miatt az alkatrészek felületi terhelése is nagyobb lehet, ami nemcsak gyorsabbá teszi a hőmérséklet emelkedését, hanem az ötvözött anyagokat is megtakarítja.
4. Jó antioxidáns teljesítmény. A vas-króm-alumíniumötvözet felületén kialakított Al2O3 oxidfilm sűrű szerkezetű és jó tapadású az aljzathoz, ami nem könnyen szétoszlik és szennyeződést okoz. Ezenkívül az Al2O3 nagy ellenállása és olvadáspontja határozza meg, hogy az Al2O3 oxidfilm kiváló oxidációs ellenállással rendelkezik. A karburáló hatás is jobb, mint a nikkel-króm ötvözet felületén keletkező Cr2O3.
5. Kis fajsúly. A vas-króm-alumíniumötvözet fajsúlya kisebb, mint a nikkel-krómötvözeté, ami azt jelenti, hogy a vas-króm-alumínium felhasználása egyenértékű alkatrészek előállításához anyagtakarékosabb, mint a nikkel-króm használata.
6. Nagy elektromos ellenállás. A vas-króm-alumíniumötvözet ellenállása nagyobb, mint a nikkel-krómötvözeté. Az alkatrészek tervezésénél nagyobb specifikációjú és átmérőjű ötvözött anyagok választhatók, ami előnyös az alkatrészek élettartamának meghosszabbítása szempontjából, különösen a finomötvözet huzaloknál.
7. Jó kénállóság. A vas, a króm és az alumínium jó korrózióállóságú kéntartalmú légkörrel és kéntartalmú anyagokkal szennyezett felületekkel szemben, míg a nikkel-króm használata súlyos korróziót okozhat.
8. Az ár olcsó. A vas-króm-alumínium viszonylag olcsóbb, mint a nikkel-króm, mivel kevés nikkelt tartalmaz.
www.superbheater.com







