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क्या एयर हीटर की हीटिंग गति को नियंत्रित किया जा सकता है?

क्या एयर हीटर की हीटिंग गति को नियंत्रित किया जा सकता है?

हाल ही में, कई दोस्तों ने एयर हीटर के बारे में परामर्श किया है, और अधिकांश प्रश्न यह हैं कि क्या एयर हीटर ऊर्जा-बचत है और क्या हीटिंग गति को समायोजित किया जा सकता है? जैसे-जैसे एयर हीटर का तापमान बढ़ता है, हवा की चिपचिपाहट बढ़ती है, गैस रेनॉल्ड्स संख्या घटती है, गर्मी हस्तांतरण की तीव्रता कमजोर होती है, एयर हीटर का सतही तापमान बढ़ता है, और गर्मी का नुकसान बढ़ता है।

तो एयर हीटर की गति को कैसे नियंत्रित करें? यह मुद्दा एयर हीटर की संरचना पर निर्भर करता है। एयर हीटर निर्माता केवल संचार की आवृत्ति को बदल सकता है, जो मोटर की गति को बदल देगा। एयर हीटर घूमता नहीं है, और वॉटर हीटर की आवृत्ति हीटिंग गति को नियंत्रित नहीं करती है। हमारे पास दो अपेक्षाकृत सरल तरीके हैं। ट्रांसफार्मर में एक छोटा वोल्टेज परिवर्तन होता है, जिसका लाभ बहु-स्तरीय विनियमन है। नुकसान यह है कि सर्किट संरचना अपेक्षाकृत जटिल है और उत्पादन लागत अधिक है। हीटिंग पावर और हीटिंग स्पीड को बदलने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रत्यावर्ती धारा के मूल्य को बदलने के लिए एक आधा तरंग रेक्टिफायर का उपयोग किया जाता है। इस विधि में एक सरल सर्किट संरचना है और इसे संचालित करना आसान है। एयर हीटर की हीटिंग स्पीड मुख्य रूप से इस तरह होती है, जो उचित होनी चाहिए।

वाटर कूलर की तुलना में एयर हीटर के फायदे और नुकसान

एक जल कूलर में वायु पक्ष पर एक छोटा ताप हस्तांतरण फिल्म गुणांक होता है और एक बड़े ताप हस्तांतरण क्षेत्र की स्थापना की आवश्यकता होती है; शीतलन प्रभाव परिवेश के तापमान से बहुत प्रभावित होता है; उच्च शोर, आदि।

यह देखा जा सकता है कि वायु शीतलन विशेष रूप से पानी की कमी, पानी की आपूर्ति में कठिनाई, उच्च जल निष्कर्षण लागत, या जल शीतलन में गंभीर स्केलिंग और जंग वाले क्षेत्रों में उपयुक्त है। आम तौर पर निम्नलिखित स्थितियों (4-5 आइटम को संतुष्ट करने वाले) के तहत वायु शीतलन का उपयोग करना फायदेमंद होता है:

(1) गर्म तरल पदार्थ के आउटलेट तापमान और हवा के इनलेट तापमान के बीच का अंतर 15 डिग्री से अधिक है।

(2) गर्म तरल पदार्थ का आउटलेट तापमान 50-60 डिग्री से अधिक है, और इसकी स्वीकार्य उतार-चढ़ाव सीमा 3-5 डिग्री से अधिक है।

(3) हवा का डिज़ाइन तापमान 38 डिग्री से कम है।

(4) प्रभावी लघुगणकीय माध्य तापमान अंतर 40 डिग्री से अधिक या उसके बराबर है।

(5) पाइप के अंदर ऊष्मीय द्रव का ताप हस्तांतरण गुणांक 2300 W/(㎡· डिग्री) से कम है।

(6) गर्म तरल पदार्थ का हिमांक बिंदु 0 डिग्री से नीचे है।

(7) पाइप की तरफ गर्म तरल पदार्थ का स्वीकार्य दबाव ड्रॉप 10 केपीए से अधिक है, और डिज़ाइन दबाव 100 केपीए से ऊपर है।

हालाँकि, कई अनुप्रयोगों में जहाँ गर्म तरल पदार्थों का आउटलेट तापमान बहुत कम होता है, अकेले एयर कूलर का उपयोग करना संभव नहीं है। इस स्थिति को संबोधित करने के लिए, एयर कूलर का उपयोग वाटर कूलर के बाद किया जा सकता है। एयर कूलिंग और वाटर कूलिंग के लिए सबसे उपयुक्त तापमान मोड़ (जिस तापमान पर माध्यम तरल पदार्थ एयर कूलर को छोड़ता है और वाटर कूलर में प्रवेश करता है) एक विशिष्ट इंजीनियरिंग परियोजना की समग्र आर्थिक योजना द्वारा निर्धारित किया जाता है। यह एयर हीटर और वाटर कूलर की उपकरण लागत, पानी का उपयोग करने की कुल लागत और बिजली की लागत पर निर्भर करता है।


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