
- •1,2.Основы теории электрического нагрева.
- •3,4Основынагревапроводников.
- •5,Способы электронагрева.
- •6. Задача и содержание расчета эну (электро-нагревательных установок)
- •7.Материалы,применяемые в эну. Требования к ним?
- •8.Тепловой расчет эну. Основы динамики нагрева. Виды теплообмена, постоянная времени нагрева.
- •10 Электрический нагрев методом сопротивления.
- •Электрическое сопротивление проводников.
- •11 Электроконтактный нагрев.
- •12 Электроконтактная сварка.
- •13 Выбор нагревательных трансформаторов.
- •Внешние характеристики трансформатора.
- •14.Нагрев проводников второго рода (электродный нагрев).
- •Допустимая плотность тока на электродах.
- •15.Электродные нагреватели.
- •16 Расчет электродных нагревателей
- •17 Косвенный электронагрев сопротивлений (элементный нагрев)
- •18Выбор питающего напряжения.
- •20Маркировка трубчатых электронагревателей.
- •22Электродуговой нагрев.
- •23Источники питания сварочной дуги подразделяются:
- •24Индукционный нагрев.
- •26 Кпд при индукционном нагреве.
- •Коэффициент мощности при индукционном нагреве.
- •27Диэлектрический нагрев.
- •30Выбор тепловой изоляции.
- •Методы расчёта изоляции.
- •33 Электронно-лучевой нагрев.
- •Ионный нагрев.
- •34. Специальные виды электротехнологий. Использование физико-химического и биологического действия электрического тока в с/х.
10 Электрический нагрев методом сопротивления.
-
мощность и количество тепла.
Прямой нагрев:
Первого рода проводник (металл). Электроконтактный. Сопротивление в цепи.
Второго рода проводник (раствор солей, щелочей). Электродный. Два электрода в ёмкости с веществом. Используется только переменный ток, для избежания электролиза.
Прямойэлектронагрев сопротивления осуществляется для электропроводящих сред.
Косвенныйэлектронагрев осуществляется для любых сред (универсальный).
Электрическое сопротивление проводников.
-
сопротивление проводника на постоянном
токе (омическое сопротивление).
-
сопротивление проводника на переменном
токе.
— коэффициент поверхностного эффекта.
– температурный коэффициент сопротивления.
Чем меньше, тем более стабильна
величина
при
изменение температуры.
У металлов с увеличением температуры растёт сопротивление.
У электролитов с увеличением их температуры возрастает степень диссоциации (разложения) нейтральных молекул на положительные и отрицательно заряженные ионы, которые увеличивают (ионы) электропроводность раствора.
11 Электроконтактный нагрев.
Применяется для нагрева металлических деталей простой формы перед последующей закалкой или отпуском, отжигом, а также при электроконтактной сварке(термическая обработка)
1
)Понижающий
трансформатор.
2)Зажимы.
3)Металлическая деталь.
Достоинства способа нагрева:
Можно использовать постоянный или переменный ток.
Высокая производительность при малых габаритах.
Высокая скорость нагрева (примерно 40 градусов в секунду).
Низкие тепловые потери.
Простота реализации
Недостатки способа нагрева:
трудность создания хороших контактов между зажимами и деталью (сложность автоматизации).
Трудность измерения и автоматического регулирования температуры.
В установках электроконтактного нагрева определяют
12 Электроконтактная сварка.
Разновидности:
Стыковая.
С оплавлением.
Без оплавления.
Точечная.
Роликовая.
13 Выбор нагревательных трансформаторов.
Для
выбора трансформатора определяют полную
мощность и вторичное напряжение.
При известной массе детали, начальной и конечной температуры и времени нагрева, можно определить полезную мощность, которая выделиться в нагреваемой детали.
- среднеезначение сопротивления детали
за период нагрева.
—
продолжительность включения.
-
определяется самим трансформатором.
Внешние характеристики трансформатора.
При выборе нагревательного трансформатора, желательно, чтобы его характеристика была более мягкая.
14.Нагрев проводников второго рода (электродный нагрев).
Применяют для нагрева проводников второго рода: воды, молока, соков, сочных кормов, грунтов теплиц, бетона.
Данный способ является прямым нагревом, так как сам нагреваемый материал является средой, в которой электрическая энергия преобразуется в тепловую.
Электроды служат, лишь, только для подвода тока, а сами в процессе нагрева не нагреваются.
Допустимая плотность тока на электродах.
Плотность тока нельзя превышать предельно допустимого значения. Если превысить, то возможен эффект разложения воды около электродов на водород и кислород, которые затем в смеси образуют гремучий газ, то есть установка может взорваться.
для
стержневых электродов. Для конструкционной
стали.
для
плоских электродов. Для конструкционной
стали.
Материал электродов: Конструкционная сталь, не ржавеющая сталь, титан, графит, угольные электроды.
Запрещённые материалы: оцинкованная сталь, алюминий.
Допустимая напряженность электрического поля между электродами.
Для нагрева используют только переменный ток, для избежания процесса электролиза (переноса материала с одного электрода на другой).
— удельное сопротивление воды к концу
нагрева.
Достоинства электродного способа нагрева:
Простой в реализации.
Высокий КПД.
Не высокая стоимость материала и оборудования.
Недостатки:
Могут нагреваться только электропроводящие среды.
Не постоянство мощности в процессе нагрева.
Не рациональное использование проводникового материала (выбор сечения проводов)
Повышенная электроопасность.
Ток проходящий через материал может влиять на его вкусовые качества.