Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Проводник электронагревателя

    Проводники электронагревателей выполняют функции генератора тепла и сопротивление их (для одной фазы) равно .  [c.301]

    Т ер л о вой р а с ч ет электропечей с масляной баней. В данном случае заданными величинами являются количество нагреваемой жидкости, бе начальная и конечная температура, количество масла в рубашке, его начальная и максимально допустимая температуры и, наконец, поверхность нагрева котла Г ., заключающего в себе нагреваемую жидкость. Искомыми величинами будут расход энергии на нагрев, поверхность проводников электронагревателя и время нагрева. Если задано время нагревания (которое редко задается), то, кроме того, находят поверхность нагрева котла. [c.306]


    Размеры и форма проводника электронагревателя. Проводники электронагревателя выполняют функции генератора тепла, и сопротивление их задано равенством (применительно к расчету одной фазы)  [c.177]

    Нет надобности доказывать при помощи формул и расчетов тот факт, что расход материала на конструирование нагревателя (и следовательно и массы нагревателя) будет, при прочих равных условиях, больше для проводника цилиндрического в сравнении с проводником прямоугольного сечения. И кроме того, в проводниках прямоугольного сечения масса тем меньше, чем больше п (отношение сторон прямоугольника). Отсюда понятно стремление при.менять проводники электронагревателей в виде лент. [c.178]

    Проводники электронагревателя разбиваем на три фазы и соединяем отдельные фазы треугольником. [c.184]

    Л — Крепление электронагревателя, Б—вывод проводников электронагревателя через кожух, 3 —соединение секций электронагревателя, Г—вывод проходных болтов к месту подводки [c.59]

    Расчет электронагревателей заключается в определении потребной мощности, на основе которой находят необходимую силу тока и сопротивление R нагревателя. По величине / подбирают материал, сечения и длину проводников. [c.322]

    Метод ускоренного испытания тонкого образца в определенной степени имитирует жизнь электронагревателя от начала эксплуатации до перегорания. Испытание позволяет выявить неоднородность электрического сопротивления по длине проводника, сцепляемость окалины с металлом, действие собственной массы образца, что имеет место при эксплуатации нагревателей. [c.31]

    Расчет электрогрелок [11, 20] ведут по тем же формулам, что и для электронагревателей. Расчетная температура поверхности проводника при работе электрогрелки и отводе тепла к нагреваемому продукту должна быть ниже температуры коксования. Значение находят из уравнения теплового баланса [c.102]

    В частности, удельное сопротивление стекла электрическому току значительно зависит от температуры, и в этом оно ведет себя, как полупроводник. Если металлы и их сплавы, а также большинство изоляционных материалов имеют температурный коэффициент сопротивления (ТКС) не более 1 % на градус, то у стекла ТКС доходит до 15% на градус. С ростом температуры сопротивление стекла падает, и стекло становится проводником электрического тока с удельным сопротивлением, близким к удельному сопротивлению электролитов. Это свойство используется в стекловаренных электропечах, когда расплавленная стекломасса сама является электронагревателем, это явление используется и для электросварки стеклоизделий. Свариваемые стеклоизделия сначала подогреваются пламенем или внешним электронагревателем до температуры, при которой стекло становится достаточно электропроводным, затем через него пропускается электрический ток. Происходит непосредственный нагрев стекла до степени размягчения, необходимой для сварки, свариваемые поверхности деталей вводятся в соприкосновение и прижимаются друг к другу. В месте соединения образуется однородный шов со свойствами, мало отличающимися от свойств основного материала свариваемых деталей. [c.187]


    Проводники нагревателя при монтировании разбиваются на несколько секций, переключение которых позволяет менять мощность установки. Простейшая схема нагревателя, питаемого от одной фазы, представлена на рис. 74. В этом случае провода токонесущей сети через рубильник С и предохранители О соединяются с нагревателем Е (сопротивление). Схема такого устройства настолько проста, что не требует особых пояснений. По этой же схеме осуществляется присоединение электронагревателя при питании его постоянным током. [c.167]

    Вообще говоря, расчет электронагревателей с масляной баней характерен тем, что в данном случае основными условиями расчета, диктующими выбор температур, поверхностей и т. п., являются свойства именно масла. Практически допустимые температуры нагревателей могут быть приняты, как указывалось выше, 300—400°, в то время как материал проводника позволяет доводить температуру нагревателя до 1000° С. [c.177]

    Потребность в различных типах нагревателей из силита вызвана тем обстоятельством, что для срока службы всех электронагревателей, в особенности же изготовленных из неметаллических проводников, подвергающихся нагреву до высоких температур, чрезвычайно большое значение имеет система подвода тока. Необходимо сделать концы нагревателя, служащие контактами, возможно более электропроводными это может устранить появление ощутительных переходных сопротивлений в месте соприкосновения собственно нагревателя с металлическими выводами. Далее необходимо предусмотреть возможность беспрепятственного теплового расширения нагревательного сопротивления. [c.191]

    Нагрев жидкостей, газов и твердых тел можно вести с помощью электронагревателей (печей сопротивления), в которых используют проволоку из сплавов высокого сопротивления (нихром, фехраль) или из арматурной стали (в установках электрообогрева грунта). При прохождении электрического тока но проводнику выделяется тепло. Количество выделившегося тенла пропорционально электрической мощности и времени. При мощности электрического тока 1 кет выделяется 860 ккал в час. [c.165]

    Электронагреватели с жидкостной в а н-н о й. к наиболее распространенным типам таких аппаратов относится металлический сосуд с рубашкой, которая наполнена маслом и в которой размещены проводники нагревателя (рис. 3.16, а). К стенке рубашки прикреплены штифты с фарфоровыми изоляторами, на которых укреплены спирали электронагревателя. Нагревание в жидкостных ваннах отличается равномерностью процесса повышения температуры обрабатываемого материала. Интенсивность нагрева невелика из-за малой подвижности теплопередающей жидкости. Предельная температура нагрева в таких аппаратах не превышает 250 "С. [c.66]

    Вывод и ввод проводников электронагревателя через кожух имеются в каждом его сегменте и выполняются следующим образом в стенках кожуха просверливаются отверстия, через которые пропускаются втулки дне, выполненные из изоляционного, стойкого к воздействию высоких температур материала. Через втулки пропускаются проходные нихромо-вые болты ж, упирающиеся одним своим концом в нихррмо-вый проводник, натянутый на роликах. Другой конец болта, выведенный наружу, имеет резьбу и две гайки, с помощью которых болт прикрепляется к кожуху и соединяется с проводником, находящимся вне кожуха. Места вводов болтов ограждаются специальной стальной коробкой з, которая прикрепляется к стенке кожуха и может легко сниматься и надеваться. [c.58]

    Сплавы для нагревателей составляют обособленную группу в семействе жаростойких сплавов. Эта обособленность определилась, когда был разработан специальный метод ускоренного испытания проволочных образцов с нагревом их электрическим током. Такой способ испытания в большей степени учитывал условия эксплуатации электронагревателей (нагрев электрическим током, неоднородность электрического сопротивления по длине проводника, провисание нагревателей), чем ранее применявшиеся методы оценки жаростойкости. Метод позволял быстро изучать влияние легирования сплавов на стойкость образцов и поэтому получил широкое распространение. В результате применения этого метода обнаружено чрезвычайно эффективное влияние микродобавок редкоземельных и щелочноземельных элементов на термостойкость окалины (данные Хессенбруха). Использование специальных микродобавок привело к резкому повышению уровня эксплуатационных свойств промышленных сплавов. [c.4]

    На рис. 197 показана схема устройства масляной рубашки с электро-нагревом. К стенке рубашки приварены стальные штыри с фарфоровыми изоляторами /, на которых укреплены спирали 2 проволоки или ленты электронагревателе. Крепление проволоки или лентг%1 к изоляторам должно быть достаточно надежным, так как соприкосновение электрических проводников со стенкой рубашки или котла вызовет короткое замыкание, которое может повлечь за собой серьезную аварию. Вывод проводников наружу осуществляется через фарфоровые втулки, вставленные в отверстия, проделанные в рубашке. [c.295]

    На рис. 68 схематично представлен разрез масляной рубашки (котел имеет обычное устройство). К стенке рубашки приварены железные штыри, на которые насаживаются фарфоровые изоляторы А, последние держат на себе спирали проволоки или ленты, Электронагревателя Б. Крепление проволоки или ленты должно быть очень тщательным, так как соприкосновение их со стенкой рубашки или котла при соскоке с изолятора может повлечь за со- бой серьзные аварии. Вывод проводников наружу осуществляется [c.161]


    Обмотка электронагревателя выполняется из нихромовых или хромалевых лент, которые крепйтся к кожуху и днищу печи при помощи специальных держателей. Питание проводников производится трехфазным переменным током, соответственно чему в электропечи монтируются три отдельных фазовых сопротивления, первое из которых укладывается по днищу, второе размещается в нижней части кожуха, третье — в верхней части. [c.58]

    Воздушные бани могут быть заменены во многих случаях сушильными шкафами (о которых ниже). Однако, применяя электронагрев, можно с успехом применять воздушные бани специальных конструкций. Таковы индивидуальные (или массовые) электронагреватели типа СЕМСО (рис. 37), укрепляемые на обычном лабораторном штативе их преимуществом является легкая замена нагревающего проводника (проволочной спирали), открытого внутрь бани. Для целей экстракции растворителями, кипящими до 70° и с малой теплотой парообразования (хлороформ, нефтяной эфир, серный эфир), можно рекомендовать внутренний обогрев воздушной камеры электролампочками, открытыми (для хлороформа) или закрытыми в металлические капсули (в случае горючих растворителей) при этом следует заботиться, чтобы донышки лампочек, залитые плавящимися смесями, не подвергались нагреву. Такой обогрев применим и для водяных бань (лампочками в капсулях), однако, при этом изоляция должна быть сделана совершенно непроницаемой для паров воды. [c.92]

    На экономичность работы электроустановок в значительной степени влияют режим эксплуатации электрооборудования и сетей, потери электроэнергии в них и коэффициент мощности электроустановки. Наиболее экономичным режимом можно считать такой режим работы электроустановки, при котором достигается наименьший расход электроэнергии на единицу продукции (тонну нефти или кубический метр газа, перекачиваемых станцией) и наименьшие расходы на ремонт и замену оборудования. Для повышения экономичности работы электроустановок в первую очередь необходимо устранить все явные потери электроэнергии, образующиеся при работе электродвигателей вхолостую или при неполной загрузке, при горении электрических ламп в дневное время, там где это не требуется по условиям производства, в резервных трансформаторах, находящихся под напряжением, в электронагревателях, включенных без надобности. Потери в проводниках (проводах, кабелях, обмотках машин и трансформаторов) при одном и том же сечении проводника пропорциональны квадрату силы тока нагрузки. Токовая перегрузка проводников ведет к резкому увеличению потерь и, наоборот, уменьшение нагрузки ведет к снижению потерь. Это обстоятельство учитывают при выборе режима работы двух параллельных линий (рабочей и резервной), каждая из которых рассчитана на полную нагрузку. Целесообразно включать обе такие линии на одновременную работу, а не держать одну в резерве, а другую под полной нагрузкой. При таком режиме нагрузка каждой линии уменьшится в два раза, а потери в каждой из них — в четыре раза. Отклонение напряжения сети от номинального также неблагоприятно воздействует на режим потребления электроэнергии. При понижении напряжения и неизменной нагрузке электродвигателя увеличивается ток нагрузки в линии, значит, увеличиваются и потери электроэнергии. В электроосве-тительнЪгх установках увеличение напряжения против нормального ведет к быстрому перегоранию электрических ламп. Понижение напряжения ведет к резкому ухудшению качества освещения и необходимости вклю- [c.225]

    Устройство толуоловых датчиков приведено на рис. 103. Расширение жидкости в сосуде 4 с увеличением температуры в нагреваемой среде (чаше всего в термостате) приводит к подъему столбика ртути в капилляре 5, содержащем подвижную контактную проволочку 2 (вольфрамовую или платиновую), связанную с винтом 3. При контакте ртути с проволочкой срабатывает реле, связанное с неподвижным проводником 7, впаянным в капилляр, и отключается электронагреватель. Уменьшение искрообра-зования достигается применением тех же методов, что и при использовании контактного термометра. [c.196]

    При использовании электрической энергии в практикуме запрещается 1) применять проводники с поврежденной изоляцией 2) оставлять включенные электропотребители без присмотра 3) использовать электронагреватели без подложенных под них термоизоляционных прокладок 4) работать с незаземленным электрооборудованием. [c.394]


Смотреть страницы где упоминается термин Проводник электронагревателя: [c.326]    [c.322]    [c.25]    [c.322]    [c.59]    [c.112]    [c.339]    [c.71]    [c.235]   
Основные процессы и аппараты химической технологии Часть 2 Издание 2 (1938) -- [ c.0 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Проводники



© 2025 chem21.info Реклама на сайте