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एयर हीटर पर कंपन के प्रभाव को कैसे हल करें

एयर हीटर पर कंपन के प्रभाव को कैसे हल करें

हीटर के उपयोग का प्रभाव पड़ता है। एयर हीटर गर्मी हस्तांतरण माध्यम के रूप में पानी का उपयोग करता है, और कंपन तरल के माध्यम से प्रेषित किया जा सकता है। तरल में कंपन के संचरण की भविष्यवाणी करना मुश्किल है, लेकिन तरल में प्रेषित कंपन के कारण एयर हीटर को होने वाला नुकसान बहुत स्पष्ट है।

तरल पदार्थों के माध्यम से दो प्रकार के कंपन प्रसारित होते हैं: प्रवाह दिशा के समानांतर अनुदैर्ध्य कंपन और प्रवाह दिशा के लंबवत अनुप्रस्थ कंपन, जहां अनुप्रस्थ कंपन वायु हीटर को महत्वपूर्ण क्षति पहुंचाते हैं।

हम निम्नलिखित तरीकों से एयर हीटर पर कंपन के प्रभाव को बदल सकते हैं:

1. पाइप केंद्रों के बीच की दूरी बढ़ाकर प्रवाह वेग को कम किया जा सकता है।

2. दीवार की मोटाई बढ़ाना भी एयर हीटर के कंपन को बेहतर बनाने का एक उपाय है। इस विधि का मूल उद्देश्य एयर हीटर पाइपलाइन की प्राकृतिक आवृत्ति को बदलना है, जिससे कंपन के कारण होने वाली प्रतिध्वनि को कम किया जा सके। हम पाइपलाइन के व्यास और अन्य तरीकों को बदलकर भी इसे बदल सकते हैं।

एयर हीटर का अच्छा प्रदर्शन कैसे बनाए रखें

रिलीज की तारीख: 13 जून, 2019 लेखक: यानचेंग सिपुटाइक इलेक्ट्रिक हीटिंग एप्लायंस कंपनी लिमिटेड क्लिक करें: 136

हर कोई जानता है कि अगर हीटर का लंबे समय तक उपयोग किया जाता है, तो इसका अच्छा प्रदर्शन अनिवार्य रूप से प्रभावित और कमजोर हो जाएगा, जो बाद के चरण में कार्य कुशलता को प्रभावित करेगा। यदि उन सभी को बदल दिया जाता है, तो यह लागत प्रभावी नहीं है। इसलिए, हमें अन्य पहलुओं में एयर हीटर के प्रदर्शन को बनाए रखने की आवश्यकता है। निम्नलिखित एयर हीटर का उपयोग करते समय प्रदर्शन को बनाए रखने में पाइपलाइन इलेक्ट्रिक हीटर निर्माताओं के अनुभव का सारांश है।

1, एयर हीटर की गैस इनलेट प्रवाह दर को बढ़ाने से संवहनीय ऊष्मा स्थानांतरण को बढ़ाया जा सकता है और एयर हीटर के अंदर विद्युत ताप तत्व के सतह के तापमान को कम किया जा सकता है। यह न केवल एयर हीटर में विद्युत ताप तत्व के सेवा जीवन को बढ़ाने में मदद करता है, बल्कि एयर हीटर के ताप अपव्यय नुकसान को भी कम करता है। इसलिए, एयर हीट एक्सचेंजर की दक्षता में सुधार होता है। हालांकि, अगर गति बहुत अधिक है, तो दबाव का नुकसान तेजी से बढ़ेगा, जो हीटिंग दक्षता के सुधार के लिए हानिकारक होगा।

2, यदि अन्य स्थितियाँ अपरिवर्तित रहती हैं और सतह का भार बदल जाता है, तो एयर हीटर में इलेक्ट्रिक हीटिंग तत्व का दीवार का तापमान रैखिक रूप से बदल जाएगा। यदि सतह का भार बढ़ता है, तो इलेक्ट्रिक हीटिंग तत्व का दीवार का तापमान बढ़ जाएगा, जिससे एयर हीटर में इलेक्ट्रिक हीटिंग तत्व की सेवा जीवन कम हो जाएगा। हालांकि, अगर सतह का भार बहुत छोटा है और दीवार का तापमान बहुत कम है, तो एयर हीटर हीट एक्सचेंजर की दक्षता कम हो जाएगी। इसलिए, एयर हीटर में इलेक्ट्रिक हीटिंग तत्व के सतही भार का चयन अधिक महत्वपूर्ण है।

3, जब एयर हीटर में हवा का अंतिम तापमान T2 बढ़ता है, तो हवा की चिपचिपाहट में वृद्धि और गैस रेनॉल्ड्स संख्या में कमी के कारण, संवहन ताप हस्तांतरण तीव्रता कम हो जाती है। इसी समय, एयर हीटर में इलेक्ट्रिक हीटिंग तत्व की सतह का तापमान बढ़ जाता है, जिसके परिणामस्वरूप गर्मी अपव्यय हानि में वृद्धि होती है और हीट एक्सचेंजर की दक्षता में कमी आती है। जब T2 बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो इलेक्ट्रिक हीटिंग तत्व की सतह पर तापमान भी बहुत बढ़ जाएगा, जिससे सामान्य इलेक्ट्रिक हीटिंग तत्वों के लिए इसे झेलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए, T2 में वृद्धि आमतौर पर एयर हीटर में इलेक्ट्रिक हीटिंग तत्व सामग्री के ताप प्रतिरोध द्वारा सीमित होती है।


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