Элемент нагревательный: Нагреватели, нагревательные элементы, купить нагреватель в Москве с доставкой по России

Содержание

информационная статья компании Полимернагрев на сайте tvoy-nagrev.ru

Огонь был одним из самых ранних и величайших открытий человечества — примерно один или два миллиона лет назад. В наш современный век реактивных двигателей, космических ракет, стальных небоскребов и синтетических пластмасс дым и пламя могут показаться доисторическими. Но все четыре из этих изобретений — и десятки других — в той или иной степени полагаются на огонь.

Иногда на то, чтобы разжечь огонь, уходит много времени: например, угольные паровозы нужно разжечь за несколько часов до того, как они потянут поезда. В других случаях пожар вспыхивает тогда, когда вы меньше всего этого ожидаете, угрожая жизни, зданиям и всему, что вам дорого. Разве не было бы замечательно, если бы огонь можно было контролировать так же легко, как электричество, чтобы вы могли включать и выключать его в любой момент? Это основная идея нагревательных элементов. Они — «огонь» внутри таких вещей, как электрические обогреватели, душевые , тостеры , плиты, фены, сушилки для одежды, паяльники и всякая другая бытовая техника.

Нагревательные элементы дают нам силу огня с удобством электричества. Давайте подробнее разберемся, что это такое и как они работают!

На фото: электрический нагреватель с открытой спиралью. При нагревании спираль начинает светиться красным.

Производство тепла из электричества

В школе мы узнаем, что одни материалы хорошо переносят электричество, другие — плохо. Хорошие носители электричества называются проводниками, а плохие носители — изоляторами. Проводники и изоляторы часто лучше описывать, говоря о том, какое сопротивление они оказывают, когда через них протекает электрический ток. Таким образом, проводники имеют низкое сопротивление (через них легко проходит электричество), в то время как изоляторы имеют гораздо более высокое сопротивление (это настоящая борьба за прохождение электричества). В электрической или электронной схеме мы можем использовать устройства, называемые резисторами, для контроля протекания тока; используя циферблат, чтобы увеличить сопротивление и снизить ток.

В схеме громкоговорителя, например, это способ уменьшения громкости.


На фото: крупный план скрученной вольфрамовой нити в лампе накаливания, которая излучает свет, выделяя большое количество тепла. Количество света, излучаемого нитью накала, напрямую зависит от ее длины: чем длиннее нить, тем больше света она излучает. Вот почему он скручен: катушка помещает больше длины (и света) в то же пространство.

Резисторы работают путем преобразования электрической энергии в тепловую; другими словами, они нагреваются, когда через них проходит электричество. Но это делают не только резисторы. Даже тонкий кусок проволоки нагреется, если вы пропустите через него достаточное количество электричества. Это основная идея ламп накаливания (старомодных ламп в форме лампочек). Внутри стеклянной колбы находится очень тонкий моток проволоки, называемый нитью накала. Когда через него проходит достаточно электричества, он становится раскаленным добела, очень ярко — так что он действительно излучает свет, выделяя тепло.

Около 95 процентов энергии, потребляемой такой лампой, превращается в тепло и полностью расходуется (при использовании энергосберегающей люминесцентной лампы намного более эффективен, потому что большая часть потребляемой лампой электроэнергии преобразуется в свет без потери тепла).

А теперь забудьте о свете — что, если бы нас действительно интересовало тепло? Внезапно мы обнаруживаем, что наша расточительная лампа накаливания на самом деле очень эффективна, потому что она преобразует 95 процентов энергии, которую мы в нее подаем, в тепло. Фантастика! Только вот проблема. Если вы когда-либо приближались к лампе накаливания, вы знаете, что она становится достаточно горячей, чтобы обжечь вас, если вы дотронетесь до нее (не поддавайтесь соблазну попробовать). Но если вы встанете даже на метр или около того, тепло от чего-то вроде 100-ваттной лампы будет слишком слабым, чтобы достичь вас.

Итак, что, если бы мы хотели создать электрический обогреватель по той же схеме, что и электрическую лампу? Нам понадобится что-то вроде увеличенной в масштабе нити накала лампы — может быть, в 20–30 раз мощнее, чтобы мы действительно могли чувствовать тепло. Нам понадобится довольно прочный материал (тот, который не плавится и прослужит долгое время при многократном нагревании и охлаждении), и он нам понадобится, чтобы выделять много тепла при разумной температуре. Здесь мы говорим о сути нагревательного элемента: прочного электрического компонента, предназначенного для отвода тепла, когда через него протекает большой электрический ток.

Что такое нагревательный элемент?


На фото: нагревательный элемент, скрытый внутри керамической варочной панели. Это один непрерывный элемент, начинающийся с синей точки и изгибающийся в форме лабиринта, пока не достигнет красной точки. Нет никакого смысла в том, чтобы этот элемент имел другую форму или размер: он должен концентрировать тепло именно под сковородой — и это наиболее эффективный способ добиться этого.

Типичный нагревательный элемент обычно представляет собой катушку,  ленту (прямую или гофрированную) или полоску проволоки, которая излучает тепло, как нить накала лампы. Когда через него протекает электрический ток, он накаляется докрасна и преобразует проходящую через него электрическую энергию в тепло, которое излучается во всех направлениях.

Нагревательные элементы обычно изготавливаются на основе никеля или железа. Сплавы на основе никеля обычно представляют собой нихром, сплав, состоящий примерно из 80 процентов никеля и 20 процентов хрома (доступны другие составы нихрома, но смесь 80–20 является наиболее предпочтительной). Нихром является наиболее популярным материалом для нагревательных элементов по разным причинам:

  • он имеет высокую температуру плавления (около 1400 ° C),

  • не окисляется (даже при высоких температурах),

  • не слишком расширяется при нагревании,

  • имеет разумное (не слишком низкое, не слишком высокое и достаточно постоянное) сопротивление (оно увеличивается только примерно на 10 процентов между комнатной температурой и максимальной рабочей температурой).

Сплав на основе железа называется фехраль. Это железо-хромо-алюминиевый сплав с незначительным включением никеля (примерно 0,6%). Он также часто используется в нагревательных элементах, потому как имеет ряд преимуществ перед нихромом:

  • Низкая стоимость (в несколько раз ниже, чем у нихрома)

  • Высокая температура плавления (около 1500° C)

  • Высокая жаростойкость

Однако у фехрали есть и недостатки:

 

Типы нагревательных элементов

Есть много разных видов нагревательных элементов. Иногда спирали из нихрома или фехрали используется как таковой; в других случаях спирали встроены в керамический материал, чтобы сделать его более прочным и долговечным (керамика отлично справляется с высокими температурами и не боится большого нагрева и охлаждения), или изолированы в миканите и помещены в металлический корпус (к примеру, кольцевые и плоские нагреватели для экструдеров).

Размер и форма нагревательного элемента в значительной степени определяется размерами прибора, внутри которого он должен помещаться, и площадью, на которой он должен производить тепло. Щипцы для завивки волос имеют короткие спиральные элементы, потому что они должны выделять тепло через тонкую трубку, вокруг которой можно обернуть волосы. Электрические радиаторы имеют длинные стержневые элементы, потому что они должны рассеивать тепло через большую площадь комнаты. Электрические плиты имеют спиральные нагревательные элементы, подходящие по размеру для нагрева кастрюль и сковородок (часто элементы плиты покрыты металлическими, стеклянными или керамическими пластинами, чтобы их было легче чистить). Нагреватели нефтепродуктов для больших емкостей или цистерн представляют собой огромные металлические трубы с керамическими нагревательными элементами, потому что они должны производить мягкий нагрев на большой площади соприкосновения с легко воспламеняемыми жидкостями.


На фото: два вида нагревательных элементов. 1) Светящиеся нихромовые ленты внутри инфракрасного кварцевого нагревателя для сушки. 2) Вы можете четко видеть спиральный электрический ТЭН внизу чайника. Он никогда не накаляется докрасна так же, как провода ик обогревателя, потому что обычно он недостаточно нагревается. Однако, если вы достаточно глупы, чтобы включить чайник без воды внутри (как я однажды случайно сделал), вы обнаружите, что элемент чайника вполне может раскалиться докрасна. Этот опасный и катастрофический эпизод навсегда повредил мой чайник и мог поджечь мою кухню.

В некоторых приборах нагревательные элементы хорошо видны: в электрическом тостере легко заметить ленты из нихрома, встроенные в стенки тостера, потому что они раскалены докрасна. Электрические радиаторы выделяют тепло с помощью светящихся красных полос (по сути, просто спиральные, проволочные нагревательные элементы, которые выделяют тепло за счет излучения), в то время как электрические конвекторные нагреватели обычно имеют концентрические круглые нагревательные элементы, расположенные перед электрическими вентиляторами (поэтому они быстрее переносят тепло за счет конвекции).

У некоторых приборов есть видимые элементы, которые работают при более низких температурах и не светятся; электрические чайники, которым никогда не нужно работать выше точки кипения воды (100 ° C), являются хорошим примером. В других приборах нагревательные элементы полностью скрыты, как правило, из соображений безопасности. Электрический душ и щипцы для завивки волос имеют скрытые элементы, поэтому (надеюсь) нет риска поражения электрическим током.

Проектирование нагревательных элементов

Все это делает нагревательные элементы очень простыми и понятными, но на самом деле существует множество различных факторов, которые инженеры-электрики должны учитывать при их проектировании. В своей превосходной книге по этому вопросу Тор Хегбом перечисляет примерно 20–30 различных факторов, которые влияют на работу типичного нагревательного элемента, включая такие очевидные вещи, как напряжение и ток, длина и диаметр элемента, тип материала и рабочая температура. Есть также определенные факторы, которые необходимо учитывать для каждого типа элемента. Например, для витого элемента из круглой проволоки диаметр проволоки и форма витков (диаметр, длина, шаг, растяжение и т. д.) являются одними из факторов, которые критически влияют на производительность. С элементом ленты толщина и ширина ленты.

И это только часть истории, потому что нагревательный элемент не работает изолированно: вы должны учитывать, как он впишется в более крупный прибор и как он будет вести себя во время использования (когда он используется или неправильно используется по-разному) . Как, например, ваш элемент будет поддерживаться внутри устройства изоляторами? Насколько большими и толстыми они должны быть, и повлияет ли это на размер производимого вами прибора? Например, подумайте о различных типах нагревательных элементов, которые вам понадобятся в паяльнике, размере ручки и большом нагревателе конвектора. Если у вас есть элемент, «задрапированный» между опорными изоляторами, что произойдет с нагревательным элементом при сильном нагреве? Не будет ли он слишком сильно провисать, и это вызовет проблемы? Вам нужно больше изоляторов, чтобы это не произошло, или вам нужно изменить материал или элемент? размеры?

Если вы разрабатываете что-то вроде электрического камина с несколькими близко расположенными нагревательными элементами, что произойдет, когда они будут использоваться по отдельности или в комбинации? Если вы разрабатываете нагревательный элемент, через который проходит воздух (например, конвекторный обогреватель или фен), сможете ли вы создать достаточный поток воздуха, чтобы остановить его перегрев и значительно увеличить срок его службы? Все эти факторы должны быть сбалансированы, чтобы сделать продукт эффективным, экономичным, долговечным и безопасным.

Нужно ли нагревательному элементу высокое или низкое сопротивление?

Вы можете подумать, что нагревательный элемент должен иметь действительно высокое сопротивление — в конце концов, именно сопротивление позволяет материалу выделять тепло. Но на самом деле это не так. Тепло генерирует ток, протекающий через элемент, а не сопротивление, которое он испытывает. Получение максимального тока, протекающего через нагревательный элемент, намного важнее, чем проталкивание этого тока через большое сопротивление. Это может показаться запутанным и нелогичным, но довольно легко понять, почему это (и должно быть) истина, как интуитивно, так и математически.

Интуитивно …

Предположим, вы сделали сопротивление вашего нагревательного элемента настолько большим, насколько это возможно — фактически бесконечно большим. Тогда закон Ома (напряжение = ток ∙ сопротивление или V = I ∙ R) говорит нам, что ток, протекающий через ваш элемент, должен быть бесконечно малым (если I = V / R, I приближается к нулю, когда R приближается к бесконечности). У вас будет колоссальное сопротивление, отсутствие тока и, следовательно, отсутствие тепла. Итак, что, если мы впадем в противоположную крайность и сделаем сопротивление бесконечно маленьким. Тогда у нас была бы другая проблема. Хотя ток I может быть огромным, R будет практически равным нулю, поэтому ток будет проходить через элемент, как скоростной поезд, даже не останавливаясь, не производя тепла вообще.

Поэтому в нагревательном элементе нам нужен баланс между двумя крайностями: сопротивление, достаточное для выработки тепла, но не такое, чтобы оно слишком сильно уменьшало ток. Нихром и фехраль — отличный выбор. Сопротивление нихромовой проволоки (примерно) в 100 раз выше, чем у проволоки того же диаметра, сделанной из меди (отличный проводник), но только на четверть меньше, чем у графитового стержня аналогичного размера (довольно хороший изолятор) и может быть, только в миллионную триллионную часть меньше действительно хорошего изолятора, такого как стекло. Цифры говорят сами за себя: нихром — это средний проводник с умеренным сопротивлением, и никак не изолятор!

Математически.

..

Мы можем прийти к точно такому же выводу с помощью математики. Мощность, производимая или потребляемая потоком электричества, равна напряжению, умноженному на ток (ватты = вольт∙ ампер или P = V ∙ I). Мы также знаем из закона Ома, что V = IR. Исключите V из этих уравнений, и мы обнаружим, что мощность, рассеиваемая в нашем элементе, равна I2 R. Другими словами, тепло пропорционально сопротивлению, но также пропорционально квадрату тока. Таким образом, ток оказывает гораздо большее влияние на выделяемое тепло, чем сопротивление. Удвойте сопротивление, и вы удвоите мощность (отлично!), Но удвоите ток, и вы увеличите мощность в четыре раза (фантастически!). Так что ток — вот что действительно важно.

Несложно подсчитать, что сопротивление нити накаливания типичной лампы накаливания составляет несколько сотен Ом.

Нагреватели сопротивления?

Мы часто называем электрический нагрев — то, что делают нагревательные элементы — «джоулевым нагревом» или «резистивным нагревом», как будто сопротивление является единственным фактором, который имеет значение. Но на самом деле, как я объяснил выше, существует множество взаимосвязанных факторов, которые следует учитывать при разработке нагревательного элемента, который эффективно работает в конкретном приборе. Сопротивление не всегда является тем, что вы контролируете и определяете: оно часто определяется для вас вашим выбором материала, размерами нагревательного элемента и т. д.

Типы нагревательных элементов статья от производителя нагревателей Элемаг

Один только нагревательный элемент не составляет всей системы нагрева. Помимо нагревательного элемента, нагреватель состоит из контактных выводов, изоляции, утеплителей, оболочки и уплотнений. Эти нагреватели имеют различные формы и конфигурации для соответствия конкретному оборудованию. Ниже перечислены наиболее распространенные нагреватели и их области применения.

Воздухонагреватели

Как следует из названия, этот тип нагревателя используется для нагрева проходящего воздуха. Воздухонагреватели в основном представляют собой нагретую трубу, в которой один конец предназначен для подачи холодного воздуха, а другой конец — для выхода горячего воздуха. Вдоль стенок трубы расположены спирали нагревательных элементов, изолированные керамикой и непроводящими прокладками. Обычно они используются в системах нагрева с высоким расходом и низким давлением. Области применения воздухонагревателей: термоусадка, ламинирование, активация или отверждение клея, сушка, выпечка и т. д.

Патронные нагреватели

 

В ТЭНах этого типа резистивный провод наматывается на керамический сердечник, обычно изготовленный из уплотненного оксида магния. Также доступны прямоугольные конфигурации, в которых катушки из проволоки сопротивления проходят от трех до пяти раз по длине цилиндра. Резистивный провод или нагревательный элемент расположен возле стенок из материала оболочки для максимальной теплопередачи. Для защиты внутренних частей оболочка обычно изготавливается из коррозионно-стойких материалов, таких как нержавеющая сталь. Выводы обычно гибкие из термостойких проводов, причем оба вывода в патронных ТЭНах расположены на одном конце нагревателя. Патронные нагреватели используются для нагрева штампов или пресс-форм, нагрева жидкости (погружные нагреватели) и нагрева металлических поверхностей.

 

Трубчатые нагреватели (ТЭНы)

 

Внутреннее устройство трубчатых нагревателей схоже с патронными ТЭНами. Основное отличие металлических ТЭНов от патронных нагревателей состоит в том, что выводы находятся на противоположных концах трубки и спираль помещается в трубку нагревателя без керамического сердечника. Мощность металлических ТЭНов также значительно ниже, чем у пальчиковых нагревателей.

Всю трубчатую конструкцию ТЭНа можно сгибать в различные формы, чтобы обеспечить распределение тепла, необходимое для обогреваемого пространства или поверхности. Кроме того, ТЭНы могут иметь ребра, которые механически прикреплены к поверхности оболочки, чтобы способствовать эффективной теплопередаче. Трубчатые нагреватели очень универсальны, они используются в самом различном промышленном оборудовании и в бытовых приборах.

 

Кольцевые нагреватели

 

Эти нагревательные элементы предназначены для обертывания цилиндрических металлических поверхностей или контейнеров, таких как трубы, бочки, барабаны, экструдеры и т. д. Они обычно оснащены фиксаторами на болтах для надежного зажима на поверхности контейнера. Внутри корпуса нагреватель представляет собой тонкий резистивный провод или ленту, обычно изолированную слоем миканита. Обшивка изготавливается из нержавеющей стали или латуни. Также кольцевые нагреватели бывают керамическими, в которых спирали помещаются в пазы стеатитовых блоков, или литыми из алюминия.

Еще одно преимущество использования ленточных нагревателей заключается в том, что хомутовый ТЭН косвенно нагревает жидкость внутри емкости. Это означает, что нагреватель не подвергается химическому воздействию технологической жидкости. Возможное возгорание также предотвращается при использовании для обслуживания масла и смазки.

 

Плоские нагреватели

 

Этот тип нагревателей имеет плоскую и прямоугольную форму и крепится к нагреваемой поверхности. Его внутреннее устройство похоже на кольцевой нагреватель. Так же, как и в кольцевых нагревателях, изоляционным материалом, помимо миканита, может быть керамика.

Типичное применение плоских нагревателей — это поверхностный нагрев штампов, форм, плит, резервуаров, каналов и т. д.

 

Канальные ТЭны

 

В нагревателях этого типа керамический материал используется в качестве изолятора для концентрации тепла на нагреваемой поверхности для предотвращения потерь в системе. Плиты из керамики имеют отверстия (каналы), в которые помещаетя намотанный в спираль резистивный провод. Канальные Тэны применяются для нагрева в различных печах.

 

Сухие керамические ТЭНы

 

Данные нагреватели состоят из стеатитовых блоков, в отверстия которых продевается нихромовая греющая спираль. При нагреве жидкостей данный нагреватель помещается внутрь металлической колбы. Сухие ТЭНы часто используются в печах, гальванических ваннах, варочных котлах, пивоварнях, бойлерах, водонагревателях.

 

Спиральные нагреватели

 

Компактные и мощные спиральные ТЭНы представляют собой трубки с круглым или прямоугольным сечением с помещенной внутрь нихромовой спиралью. ТЭН завивается в спирали различного диаметра, таким образом получается нагреватель с очень восокой удельной мощносью, обеспечивающий нагрев до высоких температур при совсем малых габаритах. Спиральные нагреватели используются для нагрева литников горячеканальных систем в пресс-формах.

 

В данной статье перечислены далеко не все типы нагревателей, которые производит компания Элемаг. Если вы хотите узнать больше о нагревательных элементах, посмотрите наш каталог товаров или читайте подробно о каждом типе нагревателей в наших статьях. Получить консультацию по выбору нагревательных элементов вы можете по телефону или по электронной почте, указанной на сайте в контактах.

Нагревательные элементы Globar® — Kanthal®

Информация

Информация о геометрии

  • Диаметры от 10 мм до 55 мм
  • Горячие зоны до 4,2 м
  • Общая длина от 100 мм до 6 м

Стандартные марки

Нагревательные элементы из карбида кремния
Марка Описание
Глобар ® SD Элементы, подходящие для большинства применений, в которых используются элементы из карбида кремния. Глобар 9Нагревательные элементы SiC 0029® SD имеют горячие зоны из рекристаллизованного карбида кремния, оптимизированные для устойчивости к окислению и обычным технологическим газам. Доступны в стержневой или многоножевой конструкции.
Глобар ® AS Плотный рекристаллизованный материал SiC с примерно 20-процентной пористостью, высоким модулем Вейбулла, намного прочнее, чем SD и продукты наших конкурентов, и особенно полезен в циклических приложениях, на больших пролетах или в условиях сильной механической вибрации.
Глобар ® HD предназначены для самых сложных применений, где обычные элементы из карбида кремния не подходят. Нагревательные элементы Globar ® HD SiC имеют горячие зоны из карбида кремния с высокой плотностью, низкой проницаемостью, химически связанного карбида кремния, который обладает высокой устойчивостью к окислению и химическому воздействию технологических летучих веществ и реактивных атмосфер. Доступны в стержневой или многоножевой конструкции.
Globar ® SG и SR Трубчатые спиралевидные элементы SiC из материала Globar ® HD.

Характеристики

Конфигурация элемента


Тип B: ориентация обогрева крыши/крышки; ограниченное пространство

Тип U: Вертикальная или горизонтальная ориентация; удобные соединения

Тип W: Флоат-стекло, стандартное; 3-фазный элемент

Тип SG: Спиральный HZ, длительный срок службы; агрессивные среды

Тип SR: Спираль HZ, долгий срок службы; применение при высоких температурах

применение

Лабораторная печь

Читать далее

Отжиговые печи

Читать далее

Агломерационные печи

Читать далее

Плавильные, дозирующие и раздаточные печи

Читать далее

Производство литий-ионных аккумуляторов

Читать далее

Сжигание отходов

Читать далее

Загрузки

Связанные продукты

Другие продукты, которые могут вас заинтересовать

Диапазон точности Globar®

Продукция Kanthal ® Precision Range разработана для конкретных применений или сегментов и обеспечивает дополнительную ценность для наших клиентов. Ознакомьтесь с преимуществами SiC для производства стекла, лабораторных печей, компонентов литий-ионных аккумуляторов и многого другого.

См. сведения о продукте

Элементы из флоат-стекла

Нагревательные элементы из карбида кремния, предназначенные для использования во флоат-ваннах для производства натриево-кальциевого листового стекла для архитектурных, автомобильных и солнцезащитных стекол. Срок службы элементов из флоат-стекла Globar ® составляет до 18 лет.

См. сведения о продукте

Примеры из практики

Более прочная связь

Читать далее

Может ли выбор нагревательного элемента повысить энергоэффективность печи?

Читать далее

Надежные нагревательные элементы улучшают производство катодов

Читать далее

Послать сообщение

Электрические нагревательные элементы — Wattco

Нагреватели для промышленных помещений обычно питаются от источника электроэнергии. Нагреватели производства WATTCO™ все электрические нагреватели с нагревательными элементами, изготовленными из специально разработанных электрических нагревательных стержней. Типичные нагревательные элементы изготавливаются из стали или нержавеющей стали. Они используются для нагрева воды или аналогичной жидкой среды общего назначения и обычно не подвержены коррозии. Другие используемые коррозионно-стойкие материалы представляют собой сплавы, такие как медь или титан. Они наиболее устойчивы к высоким температурам и выдерживают воздействие высокоагрессивных сред. Недавно для более продвинутого применения были представлены специально изготовленные сплавы, такие как Inconel® и Incoloy®.

Нагревательные элементы являются жизненно важной частью промышленного нагревателя с различными дополнительными преимуществами в зависимости от конкретного применения. Выбор нагревательных элементов во многом зависит от типа и характера среды, для которой они используются. В дополнение к среде, тип нагревателя, который он будет устанавливать, также имеет отношение к тому, из какого сплава он должен быть изготовлен. Эти элементы изготавливаются на заводе любой формы и размера. Они работают при чрезвычайно высокой температуре, так как некоторые нагревательные элементы должны работать значительно выше рабочей температуры 1600⁰F. Материал для нагревательных элементов варьируется в зависимости от его применения. Для погружных нагревателей часто требуется материал, обладающий высокой устойчивостью к разрушению при экстремальных температурах и способный оставаться в погруженном состоянии, не поддаваясь эрозионному фактору. Учитывая эти условия, нержавеющая сталь является идеальным выбором для нагрева воды и других подобных химикатов. Нержавеющая сталь изготавливается из стального сплава с содержанием хрома не менее 10,5%, более вероятно, от 13% до 26% по массе. (Источник: Википедия) Самым большим преимуществом нержавеющей стали по сравнению с обычной углеродистой сталью, очевидно, является устойчивость к окислению. Однако нержавеющая сталь ни в коем случае не является полностью устойчивой к эрозии. Существуют определенные внешние условия, такие как низкий уровень кислорода, высокая соленость или плохая циркуляция, при которых нержавеющая сталь становится уязвимой для пассивной пленки оксидов хрома.

Использование экзотических сплавов еще больше повышает способность нагревательных элементов противостоять присущей им эрозионной природе. Медь, например, не реагирует на воду, чтобы избежать нормального окисления. Однако при длительном использовании он в конечном итоге реагирует с кислородом воздуха и образует слой оксида меди, а не оксида железа. Использование титана значительно снижает риск коррозии, поскольку одним из его свойств является высокая коррозионная стойкость. Дополнительным преимуществом титана является его легкий вес по сравнению с другими металлами.

Для экстремальных условий WATTCO™ производит нагревательные элементы из суперсплавов, таких как Inconel® или Incoloy®. Суперсплавы в основном на основе никеля представляют собой превосходные коррозионностойкие материалы, обычно подходящие для сред с особенно высоким давлением и кинетической энергией. Они также полностью устойчивы к экстремальным температурам и особенно устойчивы к определенным химическим веществам, в противном случае неустойчивые к обычным сплавам нагревательных элементов.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *