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关于取暖论文范文 新型加热感应取暖设备的应用技术和管理相关论文写作参考文献

分类:专科论文 原创主题:取暖论文 更新时间:2024-01-29

新型加热感应取暖设备的应用技术和管理是关于对写作取暖论文范文与课题研究的大学硕士、相关本科毕业论文取暖论文开题报告范文和相关文献综述及职称论文参考文献资料下载有帮助。

摘 要:近年来,煤改电、环保、雾霾成为最受关注的民生热点.每到秋冬季节,供暖燃煤会产生大量的烟尘和有害气体,弥散在空气中形成雾霾,严重影响人们的身体健康.本文从正温度电磁感应加热储能技术为论点,阐述了秋冬季节采暖供热新的选择.该技术克服了对传统燃煤、燃气、燃油工业锅炉的依赖,零排放,安全环保,具有降低用户供热投资成本,减少供热能源消耗,适应性强等优点.

关键词:正温度 电磁感应加热 煤改电 节能减排 经济社会效益

中图分类号:TK12 文献标识码:A

随着国力的上升,人们对保护空气和生态环境的重要性及意识逐渐提高,一些严重污染空气、水源和人居环境的供暖设施将逐渐被淘汰,使用更新颖、更环保的正温度电磁加热感应取暖设备将成为主流.正温度电磁加热、正温度感应加热是一种新型的加热技术,利用特定频率电流产生交变磁场从而产生热能.节能效果明显,无污染物的排放,降低成本,经济效益显著提升,可以替代传统燃煤、燃气、燃油锅炉供热和电取暖、工业蒸汽供应.

1 基本原理

正温度电磁感应加热技术是一种新型的加热技术,它利用特殊的材料做电加热原理,将交流电转化为特定频率电流,产生特定频率磁场;当磁场内磁力线作用在特殊的加热外壳时,磁力线被切割,产生大量的小涡流,使特殊的加热外壳自身迅速发热,达到加热容器内水的目的.

从能量转换的角度看,它是一个由电网供应的电能转化为热导磁能,再产生感应电流和涡流,并最终转化成热能的过程.

当交变电流经过线圈时,根据安培定律,在线圈周围产生交变的磁场.

Hidl等于Ni

Φ等于μHA

磁场强度ε等于NDΦ/dt等于-NAdB(t)/dt其中:A截面积,i是电流,N是匝数,μ是导磁率.

导体在磁场中时,变化磁场感应导体,根据法拉第定律,导体表面所产生的电流与感应的电流成反比,导体表面的电流产生涡流.

ε等于NDΦ/dt等于-NAdB(t)/dt

d(B)表示磁感应强度,由感应电流和涡流引起的电流转变为热能.见下式:

P等于ε2/R等于I2/R

其中R由导体的电阻率和渗透性决定,电流I由磁场强度决定.

正温度电磁加热正温度感应加热技术采用W(涡流加热)、S(短路加热)、M(漏磁加热)三位一体加热方法,对特殊的导热管内水进行加热.加圈通过磁场磁力线使特殊导热管自身发热.第一,短路加热,利用感应短路电流产生焦耳效应的方法.根据线圈原副边匝数比,使副边获得高频大电流,且短路形成回路,故称短路加热.第二,涡流加热,利用感应涡流产生焦耳热效应的方法.是由交变的磁力线通过导体,在导体内产生涡流与磁滞,由焦耳效应产生热能,故称涡流加热.第三,漏磁加热,线圈感应情况下的漏磁.当正温度电磁加热加热器的主机接通三相电源,其副边线圈感应产生短路大电流、相与相之间及三相间的短路大电流.该主机的短路漏磁穿过介质水,与循环水管形成回路.在循环管体内产生涡流与磁滞使之成为发热体.

2 应用技术

2.1工作原理

由正温度感应线圈,将50HZ/60HZ的交流电压变成特定频率交流电压.特定频率交流电压流过缠绕在金属材料管外的导线或者夹持的线圈,产生高速变化的磁场,其磁力线切割金属容器时产生无数小涡流,容器迅速被加热,达到快速加热水的效果.

2.2系统结构

系统图可以看出,交流电经过控制系统.通过给正温度加热系统的导通和关断,从而控制了整个系统的功率状态,见图1.

2.3 主要特点

第一,稳定性.采用工业级技术和材料,耐高温500度正温度高温云母线,1200度结缘保温材料,可以满足长期采暖工作要求. 第二,宽温区,适合各种气温条件下的工作.第三,可靠性,每套设备由多组正温度电磁加热感应线圈.不会出现低温运行安全性.第四,安全性,非传导式加热,整机所有线路均由绝缘材料与水路绝缘,实现真正意义上的水电分离,低压软启动,安全无忧.第五,功能实用性,由软件驱动程序,多时段定温,功率无极可调.第六,节能性,正温度电磁感应加热结构,快速加热,进水启动后即出正27度高效热水,电能充分利用.比电热管、远红外石英管、碳纤维等电阻式加热器效能高,热效率99.15%以上.第七,环保性,对外无污染、无正温度电磁加热辐射、无有害气体排放、无残杂,不对周围环境造成影响,绿色环保.且经感应加热后的水会磁化,避免结垢.

3 节能减排

案例100万平方米供暖负荷进行计算分析.传统电加热管采暖设备每平方米需要125w/h/d电耗,100万平方米共需要12.5万kwh/d电耗.使用正温度正温度电磁加热加热技术,相对传统电加热管采暖,节省40%左右的电能消耗.每平方米供暖仅需要7.5w/ h/d电耗,100万平方米供暖共需要7.5万kwh/d,即可满足供暖需求.若按每天节电5万度计算,4个月采暖期节省用电600万度电,减少排放二氧化碳4500tco2.

采用正温度电磁加热感应加热技术,与其他加热取暖技术相比,节能量十分可观.正温度电磁加热感应加热器比电热水器节电36.84%,比电热管加热器节电36.84%,比天然气锅炉节电52.63%,比液化气锅炉节电52.63%.能效指标对比,见表1.

同样,在电加热技术中,正温度电磁感应加热与传统电阻加热相比,具有较强优势的节能优越性.电阻加热的热损失大,其加热原理是靠绕制在料筒上的电阻丝自发热,电阻丝内面紧贴料筒,热传导到料筒上;而外面的热量大部分散失到空气中,造成电能的直接损失、浪费.且由于热量大量散失,导致周围环境温度升高,在外環境温度高的情况下,尤其是夏天,现场工作温度有时超过45度,企业不得不采用空调降低温度,造成能源的二次浪费.

总结:本文是一篇关于取暖论文范文,可作为相关选题参考,和写作参考文献。

参考文献:

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