防爆电加热在对所需加热的介质进行加热的过程中,它可在低温流体介质中通过管道在压力的作用下进入输入口,沿着其内部特定的换热流道,采用了流体学的原理设计路径,从而带走电加热元件在工作中所产生的高温热能,导致被加热的介质升温,出口达到工艺的要求。它的内部控制系统更可依据输出口的温度传感器的信号自动调节电加热器输出的功率,使之输出口介质温度均匀;而当发热元件超出规定温度时,它的独立过热保护装置会立即切断电源,这样设计是为防止所需要加热的物料变质、结焦或碳化。






调试辅助电加热器的时候,首先需要降低空气电加热器本身的压力损失,压损越大,风机的能耗也越大。为了达到这一目的,就应该从空气电加热器本身的结构上进行改进,使之产生的压力损失尽可能的小。

若是风机中因故停止工作的话,辅助电加热器也要及时电流,并且严禁壳体中无正向流通空气,以免使加热元件产生早期损坏。另外在启动时,必须先启动风机,再接通电加热器元件的电源;停机时正好相反,顺序不能混淆。

利用导体处于交变电磁场中产生感应电流(涡流)所形成的热效应使导体本身发热。根据不同的加热工艺要求,感应加热采用的交流电源的频率有工频(50~60赫)、中频(60~10000赫)和高频(高于10000赫)。工频电源就是通常工业上用的交流电源,世界上绝大多数国家的工频为50赫。感应加热用的工频电源加到感应装置上的电压必须是可调的。根据加热设备功率大小和供电网容量大小,可以用高压电源(6~10千伏)通过变压器供电;也可直接将加热设备接在380伏的低压电网上。

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