Kan het PTC-verwarmingsapparaat een energiebesparend apparaat zijn voor secundaire verwarming?
PTC-verwarmingsapparatuur is een energiebesparende apparatuur voor voorverwarming of secundaire verwarming van stookolie. Het wordt vóór de verbrandingsapparatuur geïnstalleerd om de stookolie vóór de verbranding te verwarmen en op hoge temperatuur (105°C-150°C) te houden. Om de viscositeit van stookolie te verminderen, volledige verneveling en verbranding te bevorderen, enz., En uiteindelijk het doel van energiebesparing te bereiken. Het principe is dat wanneer een dikker metaal zich in een wisselend magnetisch veld bevindt, de wind met hoge temperatuur stroom zal genereren als gevolg van elektromagnetische inductie. Wanneer het dikkere metaal stroom genereert, vormt de stroom een spiraalvormig stroompad in het metaal, zodat de warmte die door de stroom wordt gegenereerd, wordt geabsorbeerd door het metaal zelf, waardoor het metaal snel opwarmt.



1. Isolatieweerstand ≥ 1MΩ diëlektrische sterkte: 2KV/1min. De elektrische verwarmingsbuis moet worden gepositioneerd en bevestigd, en het effectieve verwarmingsgebied moet volledig worden ondergedompeld in vloeibare of metalen vaste stof, en leeg branden is ten strengste verboden. Wanneer wordt vastgesteld dat er kalk of koolstof op het oppervlak van het buislichaam zit, moet het op tijd worden schoongemaakt en gebruikt om de warmteafvoer niet te beïnvloeden en de levensduur te verkorten. Bij het verwarmen van smeltbare metalen of vaste nitraten, alkaliën, bitumen, paraffine, enz., moet eerst de bedrijfsspanning worden verlaagd en kan de nominale spanning worden verhoogd nadat het medium is gesmolten. Bij het verwarmen van de lucht moeten de componenten kruiselings en gelijkmatig worden gerangschikt, zodat de componenten een goede warmteafvoer hebben, zodat de doorstromende lucht volledig kan worden verwarmd.
Het werkingsprincipe van de PTC-verwarmer is wat te doen als de omgevingstemperatuur te hoog is:
Het werkingsprincipe van de PTC-kachel is dat wanneer de omgevingstemperatuur te hoog is, het airconditioningsysteem de warmte in de kamer zal afvoeren door middel van een circulatiemethode om de binnentemperatuur op een bepaalde waarde te houden. Wanneer de circulerende lucht door de ventilatorconvector gaat, gaat de lucht op hoge temperatuur van de frpp-buis door het aluminiummetaal van de koelspiraal voor warmtewisseling. De aluminiumplaat van de spoel absorbeert de warmte in de lucht om de luchttemperatuur te verlagen, en vervolgens de gekoelde circulerende lucht. Breng het naar binnen. Het gekoelde water van de koelspiraal wordt geleverd door een koelmachine, die is samengesteld uit een compressor, een condensor en een verdamper. De compressor comprimeert het koelmiddel en het samengeperste koelmiddel komt de condensor binnen. Na te zijn afgekoeld door het koelwater, wordt het een vloeistof. De neergeslagen warmte wordt door het koelwater afgevoerd en in de koeltoren afgevoerd naar de atmosfeer.
1. Het vloeibare koelmiddel komt de verdamper van de condensor binnen om te verdampen en warmte te absorberen, zodat het gekoelde water wordt gekoeld, en dan komt het gekoelde water de watergekoelde ventilatorspiraal binnen om de warmte in de lucht te absorberen, en herhaalt de cyclus continu en neemt de warmte binnenshuis weg. Bij een te lage omgevingstemperatuur moet er warm water in de fancoil worden gevoerd. Net als bij het bovenstaande principe wordt de lucht verwarmd en de kamer in gestuurd. Nadat de lucht is afgekoeld, is er wateranalyse. De relatieve vochtigheid van de lucht neemt af en wordt droog. Daarom moet de luchtvochtigheid worden verhoogd. Hiervoor is een luchtbevochtiger nodig om water of stoom te spuiten om de lucht te bevochtigen. Gebruik dergelijke vochtige lucht om het gebrek aan waterdamp binnenshuis te compenseren.