🗊Презентация Электрический нагрев сопротивлением (косвенный нагрев)

Категория: Технология
Нажмите для полного просмотра!
Электрический нагрев сопротивлением (косвенный нагрев), слайд №1Электрический нагрев сопротивлением (косвенный нагрев), слайд №2Электрический нагрев сопротивлением (косвенный нагрев), слайд №3Электрический нагрев сопротивлением (косвенный нагрев), слайд №4Электрический нагрев сопротивлением (косвенный нагрев), слайд №5Электрический нагрев сопротивлением (косвенный нагрев), слайд №6Электрический нагрев сопротивлением (косвенный нагрев), слайд №7Электрический нагрев сопротивлением (косвенный нагрев), слайд №8Электрический нагрев сопротивлением (косвенный нагрев), слайд №9Электрический нагрев сопротивлением (косвенный нагрев), слайд №10Электрический нагрев сопротивлением (косвенный нагрев), слайд №11Электрический нагрев сопротивлением (косвенный нагрев), слайд №12Электрический нагрев сопротивлением (косвенный нагрев), слайд №13

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Электрический нагрев сопротивлением (косвенный нагрев). Доклад-сообщение содержит 13 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Электрический нагрев сопротивлением 
(косвенный нагрев)
  Основы электротехнологии
Занятие 3
Описание слайда:
Электрический нагрев сопротивлением (косвенный нагрев) Основы электротехнологии Занятие 3

Слайд 2





Основы нагрева
Косвенный нагрев наиболее часто используется в электрических печах сопротивления, основным элементом которых является нагреватель, главным элементом которого является тело нагрева – нагревательное сопротивление.
Одним из примеров нагревательного сопротивление является ТЭН – трубчатый электронагреватель
Описание слайда:
Основы нагрева Косвенный нагрев наиболее часто используется в электрических печах сопротивления, основным элементом которых является нагреватель, главным элементом которого является тело нагрева – нагревательное сопротивление. Одним из примеров нагревательного сопротивление является ТЭН – трубчатый электронагреватель

Слайд 3





Трубчатый нагреватель
Описание слайда:
Трубчатый нагреватель

Слайд 4





КАЛОРИФЕР
Описание слайда:
КАЛОРИФЕР

Слайд 5





ТЭН калорифера состоит из  тонкостенной (0,8 - 1,2 мм) металлической трубки (оболочки), в которой размещена спираль из проволоки большого удельного электрического сопротивления. 
ТЭН калорифера состоит из  тонкостенной (0,8 - 1,2 мм) металлической трубки (оболочки), в которой размещена спираль из проволоки большого удельного электрического сопротивления. 
Концы спирали соединены с контактным стержнем, наружные выводы которого служат для подключения нагревателя к питающей сети. 
Материалом трубки может быть углеродистая сталь, если температура поверхности ТЭНа в рабочем режиме не превышает 450ºС, и нержавеющая сталь при более высоких температурах или при работе ТЭНа в агрессивных средах. 
Спираль изолируют от трубки наполнителем, имеющим высокие электроизоляционные свойства и хорошо проводящим теплоту. 
В качестве наполнителя чаще всего, применяют периклаз (кристаллическая смесь магния).
Описание слайда:
ТЭН калорифера состоит из тонкостенной (0,8 - 1,2 мм) металлической трубки (оболочки), в которой размещена спираль из проволоки большого удельного электрического сопротивления. ТЭН калорифера состоит из тонкостенной (0,8 - 1,2 мм) металлической трубки (оболочки), в которой размещена спираль из проволоки большого удельного электрического сопротивления. Концы спирали соединены с контактным стержнем, наружные выводы которого служат для подключения нагревателя к питающей сети. Материалом трубки может быть углеродистая сталь, если температура поверхности ТЭНа в рабочем режиме не превышает 450ºС, и нержавеющая сталь при более высоких температурах или при работе ТЭНа в агрессивных средах. Спираль изолируют от трубки наполнителем, имеющим высокие электроизоляционные свойства и хорошо проводящим теплоту. В качестве наполнителя чаще всего, применяют периклаз (кристаллическая смесь магния).

Слайд 6





Регулирование мощности нагревателя
изменение сопротивления нагревателя 
изменением питающего напряжения
Описание слайда:
Регулирование мощности нагревателя изменение сопротивления нагревателя изменением питающего напряжения

Слайд 7





Расчет калорифера
Целью расчета является выбор спирали для ТЭНа калорифера заданной мощности для подогрева воздуха. Задано напряжение, пределы регулирования мощности, средняя температура нагреваемого воздуха, термическое сопротивление нагревателя. 
По размерам калорифера развернутая длина нагревателя должна находиться в пределах 1,0-1,2 м.
Описание слайда:
Расчет калорифера Целью расчета является выбор спирали для ТЭНа калорифера заданной мощности для подогрева воздуха. Задано напряжение, пределы регулирования мощности, средняя температура нагреваемого воздуха, термическое сопротивление нагревателя. По размерам калорифера развернутая длина нагревателя должна находиться в пределах 1,0-1,2 м.

Слайд 8





Порядок расчета
Определяется рабочий ток 
Выбирается материал для спирали
Удельное сопротивление при рабочей температуре 
Определяется диаметр проволоки
Описание слайда:
Порядок расчета Определяется рабочий ток Выбирается материал для спирали Удельное сопротивление при рабочей температуре Определяется диаметр проволоки

Слайд 9





5. Определяется длина нагревателя
5. Определяется длина нагревателя
6. Выбирается форма спирали: проволочная спираль, проволочный и ленточный зигзаг
Для проволочных спиралей из нихромовых сплавов средний диаметр витка: 
Для железохромоалюминевых сплавов:
Описание слайда:
5. Определяется длина нагревателя 5. Определяется длина нагревателя 6. Выбирается форма спирали: проволочная спираль, проволочный и ленточный зигзаг Для проволочных спиралей из нихромовых сплавов средний диаметр витка: Для железохромоалюминевых сплавов:

Слайд 10





Шаг спирали
Шаг спирали
Количество витков: 
Длина спирали 
7. По полученным размерам проверяется мощность нагревателя
S-площадь витка
Описание слайда:
Шаг спирали Шаг спирали Количество витков: Длина спирали 7. По полученным размерам проверяется мощность нагревателя S-площадь витка

Слайд 11





По результатам расчета (длина спирали должна быть меньше длины нагревателя) сделать вывод о правильности расчета, либо необходимости изменения размеров
По результатам расчета (длина спирали должна быть меньше длины нагревателя) сделать вывод о правильности расчета, либо необходимости изменения размеров
Описание слайда:
По результатам расчета (длина спирали должна быть меньше длины нагревателя) сделать вывод о правильности расчета, либо необходимости изменения размеров По результатам расчета (длина спирали должна быть меньше длины нагревателя) сделать вывод о правильности расчета, либо необходимости изменения размеров

Слайд 12





Варианты для расчета
Рассчитать спираль для ТЭН калорифера для подогрева воздуха. Задана мощность калорифера, напряжение 380/220. Средняя температура нагреваемого воздуха 25 ºС, термическое сопротивление нагревателя 13,5·10-3 м2 ºС/Вт. По размерам калорифера развернутая длина должна находиться в пределах 1,0-1,2 м.
Принимаем многосекционный нагреватель, в каждой фазе секции по 2 нагревателя, число секций 4.
Описание слайда:
Варианты для расчета Рассчитать спираль для ТЭН калорифера для подогрева воздуха. Задана мощность калорифера, напряжение 380/220. Средняя температура нагреваемого воздуха 25 ºС, термическое сопротивление нагревателя 13,5·10-3 м2 ºС/Вт. По размерам калорифера развернутая длина должна находиться в пределах 1,0-1,2 м. Принимаем многосекционный нагреватель, в каждой фазе секции по 2 нагревателя, число секций 4.

Слайд 13


Электрический нагрев сопротивлением (косвенный нагрев), слайд №13
Описание слайда:



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию