Как найти температуру нагревательного элемента

Форум РадиоКот • Просмотр темы — Расчет температуры спирали нагревателя

Сообщения без ответов | Активные темы

ПРЯМО СЕЙЧАС:

Автор Сообщение

Не в сети

Заголовок сообщения: Re: Расчет нихромовой проволоки.

СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2018 01:48:58 

Опытный кот
Аватар пользователя

Карма: 11

Рейтинг сообщений: 43

Зарегистрирован: Ср апр 13, 2011 02:13:43
Сообщений: 837

Рейтинг сообщения: 0

Никак не пойму с этими рассчетами, вот у паяльника в 65 Вт, сопротивление 870 Ом.
Длина проволоки примерно метра 4.

Если соединить параллельно 2 паяльника, сопротивление у них будет в 2 раза меньше, а мощность в 2 раза больше.
И если воткнуть их в розетку, то всё будет нормально.

Так если в паяльниках проволока была диаметром 0,07 мм, то можно взять в ~1,5 раза толще, такой же длины.
И будет у неё сопротивление 435 Ом и мощность 130 Вт, и греть она будет как оба эти паяльника вместе(или даже сильнее).

Так получается важна только длина проволоки?

Если взять готовую спираль на 220 вольт, 500 Вт:

И взять от неё только половину, получается она будет потреблять 1 КВт?
И возможно перегорит.
Тогда как рассчитывают температуру нагрева?
В паяльнике 4 метра, в той спирали 13 метров, вообще не понятно…
Чем тоньше проволока, тем больше её сопротивление и тем меньше она нагревается?
Должно быть наоборот вроде…

Вернуться наверх
 

ПрофильПрофиль

 

Реклама

АлександрЛ

Не в сети

Заголовок сообщения: Re: Расчет нихромовой проволоки.

СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2018 02:05:04 

Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 182

Рейтинг сообщений: 8060

Зарегистрирован: Пн ноя 30, 2009 03:00:01
Сообщений: 36954
Откуда: Нерезиновая

Рейтинг сообщения: 1

Ну, вообще- то важно ВСЁ..
Расчёт мощности- W=V²/R
Поскольку напряжение у вас- величина постоянная, то мощность спирали будет зависеть от её сопротивления- чем меньше сопротивление спирали, тем больше мощность.
Сопротивление спирали будет БОЛЬШЕ:
1- при уменьшении сечения проволоки.. (исправил.. :facepalm: Ivanoff-iv:beer: :)) )
2- при увеличении длинны проволоки

НО!! есть ещё такая вещь, как ПЛОТНОСТЬ ТОКА- количество ампер, протекающих через СЕЧЕНИЕ проволоки, чем больше сечение, тем больший ток эта проволока может выдержать. Так же от «плотности тока» зависит температура нагрева проволоки.

В общем- задача расчёта нагревателя сводится к подбору сопротивления нагревателя для получения нужной мощности, но таким образом, чтобы эта проволока не перегорела от излишнего нагрева.

Последний раз редактировалось АлександрЛ Вс янв 14, 2018 12:27:53, всего редактировалось 2 раз(а).

Вернуться наверх
Реклама

Ivanoff-iv

Не в сети

Заголовок сообщения: Re: Расчет нихромовой проволоки.

СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2018 07:43:03 

Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 44

Рейтинг сообщений: 1961

Зарегистрирован: Пт ноя 11, 2016 05:48:09
Сообщений: 6244
Откуда: Сердце Пармы

Рейтинг сообщения: 1

Медали: 1

Получил миской по аватаре (1)

Сопротивление спирали будет БОЛЬШЕ:
1- при увеличении сечения проволоки..

* при уменьшении сечения — наверно опечатался…
хорошо для регулировки накала спирали на 220в взять обычный диммер.


_________________
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством :)
Вопрошающим про силовую или высоковольную электронику с низкой грамотностью я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса…

Вернуться наверх

musor

Не в сети

Заголовок сообщения: Re: Расчет нихромовой проволоки.

СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2018 07:58:26 

Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 115

Рейтинг сообщений: 7948

Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Сообщений: 39201
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Рейтинг сообщения: 1

вообщето ФСЭ ФЭНы что явмдел имеют мошность от 450вт до 2,9квт
при мошности 100вт(тен от паялы ты разве что воск плавить сможешь даже канифолю-врядли…
температура нихрома в открытых нагревателях не должна превышать 800С(имено до тпакой температуры обычно грется открытая спираль что вы показали на фоте без обдува…при обдуве температура спирали падает
и обзателна ООС по Т ибо сопротивление спирали гуляет от нагрева и потока тяги…почти в 2раза… а температура в3-5раз
но для длителной работы лучше выше 600С не подниматься
обычный димер для паялного фена не годени вот строй фену его хватает хотя там иэто лишне обычно там 2 спирали нагреваи спираль шунта для мотора а в в просых волосяных фенах половиная моша делается просто диодом впослед… спираль там обшая
в паялном фене управоление потоки нагревом должны быть независимы на полной тяге даже 500вт СПИРАЛИ может быть мало бессвину без НП


_________________
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает

Вернуться наверх
Реклама

ИБП MEAN WELL серии DRC-180 на DIN-рейку – новое решение для пожарно-охранных систем

Компания MEAN WELL расширила семейство DRC-40/60/100 – недорогих ИБП (UPS) 2-в-1 (ИП и контроллер заряда/разряда АКБ в одном корпусе) с креплением на DIN-рейку. Теперь доступны модели мощностью 180 Вт новой серии DRC-180.
Источник питания DRC-180 предназначен для создания систем бесперебойного питания с внешней АКБ и может использоваться в охранно-пожарных системах, системах аварийной сигнализации, контроля доступа и в других приложениях, где требуется простая, недорогая и в то же время качественная система бесперебойного питания соответствующей мощности.

Подробнее>>

Ivanoff-iv

Не в сети

Заголовок сообщения: Re: Расчет нихромовой проволоки.

СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2018 08:06:36 

Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 44

Рейтинг сообщений: 1961

Зарегистрирован: Пт ноя 11, 2016 05:48:09
Сообщений: 6244
Откуда: Сердце Пармы

Рейтинг сообщения: 1

Медали: 1

Получил миской по аватаре (1)

да, для паялофена димер не очень т.к. нет котроля температуры (рукми ненакрутишься, пробовал…)


_________________
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством :)
Вопрошающим про силовую или высоковольную электронику с низкой грамотностью я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса…

Вернуться наверх
Реклама

Реклама

Выбираем источники питания MEAN WELL в открытом исполнении для промышленных устройств

В номенклатуре продукции MEAN WELL в Компэл можно легко найти требуемую модель стандартного источника питания практически для всех отраслей применения. Рассмотрим преимущества, эксплуатационные характеристики, схемотехнику и конструктивные решения трех наиболее характерных представителей класса источников питания в открытом исполнении семейств EPS, EPP и RPS, которые могут использоваться для индустриальных устройств.

Подробнее>>

Hand-Maker

Не в сети

Заголовок сообщения: Re: Расчет нихромовой проволоки.

СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2018 11:54:48 

Поставщик валерьянки для Кота
Аватар пользователя

Карма: 40

Рейтинг сообщений: 779

Зарегистрирован: Чт дек 12, 2013 11:18:14
Сообщений: 2177
Откуда: Украина, Черновцы

Рейтинг сообщения: 1

Тут не так просто с одной стороны, и в общем несложно с другой.
Начну со сложного. По большому счету, надо передать мощность нагрева на печатку и элементы. Эту мощность как раз сдуваешь со спирали, значит спираль должна во-первых иметь возможность принять эту мощщу от источника, во вторых отдать ее носителю, и в-третьих (немаловажно) работать не перегорая длительное время. Учитывая, что скорость обдува может быть разной, в зависимости от рода работы, выходит, что без регулятора температуры (не путать с просто регулятором мощности — димером) не обойтись. А раз мы будем регулировать, то спираль надо иметь с запасом по мощности. Долговечность спирали зависит от температуры ее нагрева в установившемся режиме обдува. Чем меньше свечение, тем больше срок службы. А чтобы меньше светилось, диаметр проволоки надо взять больше. Но бОльший диаметр потянет за собой увеличение длины, и это нам в помощь — увеличится поверхность теплоотдачи… Сложно? Да! Но тут на помощь приходит мировой опыт разработки готовых фенов и станций, подтвержденный статистикой — и все становится достаточно просто.

Нагреватель надо выбрать мощностью 500 — 700 (ну максимум 1000) Вт с диаметром проволоки в пределах 0,5-0,7 мм. На выхлопе нагревателя разместить термопару. Сигнал с нее завести в регулятор мощности. И при работе выбирать такие режимы, чтобы спираль не раскалялась выше «темно-вишневого цвета».

Пофлужу… Лет 8 назад поставили задачу отремонтировать тепловую пушку на 20 кВт, (и еще бы желательно увеличить ее мощность, а то иногда в очень холодные зимы ее не хватало). Прикатил, посмотрел — нихром диаметром 1,6 намотан спиральками на асбестовую трубу, весь коцанный и в завязочках — перегорал неоднократно. При работе раскалялся местами почти до желтого. Ужс!!! Подумал, посчитал. Заказал нихром 2,2 мм, из асбестовой плиты сделали «ёлко-подобную» пирамиду — стандартный вкладыш-оправка в бытовых фенах, но размерами побольше. Намотали три спирали, длина провода в каждой около 20 метров, собрали все это. В итоге пушка получилась на 27 кВт, спирали в работе почти не светятся, греет супер и работает вот уже 8 лет без нареканий.

Вернуться наверх

musor

Не в сети

Заголовок сообщения: Re: Расчет нихромовой проволоки.

СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2018 15:56:18 

Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 115

Рейтинг сообщений: 7948

Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Сообщений: 39201
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Рейтинг сообщения: 1

соглассен колхоз с 0 неуместен
а вот при доработке хз


_________________
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает

Вернуться наверх

mickbell

Не в сети

Заголовок сообщения: Re: Расчет нихромовой проволоки.

СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2018 19:14:21 

Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 110

Рейтинг сообщений: 3830

Зарегистрирован: Пт мар 30, 2012 05:17:29
Сообщений: 12414
Откуда: Екатеринбург

Рейтинг сообщения: 4

соглассен колхоз с 0 неуместен
а вот при доработке хз

Если только для удовольствия… Мне попало немного выброшенных паяльников Weller WSP80, удалось отобрать годный, а станцию к нему сам делал. За те деньги, что я в неё вложил, можно было купить готовую, но сам процесс… Но получилась таки неплохая станция — удобная и даже не без эстетики:
Изображение
Жал тут ещё нет, потом купил разных.


_________________
ВНИМАНИЕ! Я часто редактирую свои сообщения, поэтому перед ответом мне советую обновить страницу.
За перенос модераторами в МЯВУ тем с моими сообщениями я ответственности не несу.
«Йухан, Тор! Вы — на бой!» (Reverse)

Вернуться наверх

ApTu(T

Не в сети

Заголовок сообщения: Re: Расчет нихромовой проволоки.

СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2018 13:08:34 

Опытный кот
Аватар пользователя

Карма: 11

Рейтинг сообщений: 43

Зарегистрирован: Ср апр 13, 2011 02:13:43
Сообщений: 837

Рейтинг сообщения: 0

Разобрал ещё один паяльник.
Вытащил изнутри трубку металлическую, и одел на другой нагревательный элемент потоньше.
Оба они из паяльников по 65 ватт. Один толстый, другой тонкий.
Так же спаял новую «улитку», из моторчика от привода двд и пластиковой турбинки от мини пылесоса из фикс прайса.
Блок питания для улитки взял от уличной антенны на 12 вольт.
Заработало.
Расплавило секунд за 30 каплю припоя 3 мм диаметром.

И блин выключил я бп, паяльник, хотел уже идти курить, и тут ПФ-Ф-Ф-ФФФ, из паяльника…
Выдернул из удлинителя не паяльник, а ноутбук…

Сгорел нафиг…
Вонючий ноутбук…

Вернуться наверх

BF-2

Не в сети

Заголовок сообщения: Re: Расчет нихромовой проволоки.

СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2018 13:35:33 

Опытный кот
Аватар пользователя

Карма: 18

Рейтинг сообщений: 166

Зарегистрирован: Чт сен 01, 2016 03:15:07
Сообщений: 816

Рейтинг сообщения: 1

ApTu(T писал(а):

Расплавило секунд за 30 каплю припоя 3 мм диаметром

прикол фена в том что бы разогреть такую каплю за пару секунд, т.е. нужен паяльник ватт так на 500, имхо…писали выше…в твоем случае ты будеш греть детальку «пол дня» что бы выпаять, а за это время и вся плата почернеет…

Вернуться наверх

ApTu(T

Не в сети

Заголовок сообщения: Re: Расчет нихромовой проволоки.

СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2018 23:09:59 

Опытный кот
Аватар пользователя

Карма: 11

Рейтинг сообщений: 43

Зарегистрирован: Ср апр 13, 2011 02:13:43
Сообщений: 837

Рейтинг сообщения: 0

Скрутил из 16 проволок 3 спирали, параллельно, блин жарит ппц как.
Сопротивление около 1 Ома, длинна проволок по 35 см.

Банку памяти с 66 ногами за пару секунд выпаял…
Попутно снес штук 8 смд резисторов с конденсаторами. :)))

Добавлено after 24 minutes 16 seconds:
Чип с видюхи правда не осилил, хотя я секунд 10 всего грел…
Транс быстро нагревается, я минуты 3 наверное им пользовался, он разогрелся до 45 градусов примерно, а диоды вообще огненные(около 70), надо их отпаять…

Последний раз редактировалось ApTu(T Ср фев 14, 2018 06:09:49, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться наверх

kaetzchen

Не в сети

Заголовок сообщения: Re: Расчет нихромовой проволоки.

СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2018 23:30:58 

Карма: 43

Рейтинг сообщений: 257

Зарегистрирован: Пн апр 19, 2010 00:04:18
Сообщений: 11998
Откуда: Малороссия

Рейтинг сообщения: 1

……..

Пофлужу… Лет 8 назад поставили задачу отремонтировать тепловую пушку на 20 кВт, (и еще бы желательно увеличить ее мощность, а то иногда в очень холодные зимы ее не хватало). Прикатил, посмотрел — нихром диаметром 1,6 намотан спиральками на асбестовую трубу, весь коцанный и в завязочках — перегорал неоднократно. При работе раскалялся местами почти до желтого. Ужс!!! Подумал, посчитал. Заказал нихром 2,2 мм, из асбестовой плиты сделали «ёлко-подобную» пирамиду — стандартный вкладыш-оправка в бытовых фенах, но размерами побольше. Намотали три спирали, длина провода в каждой около 20 метров, собрали все это. В итоге пушка получилась на 27 кВт, спирали в работе почти не светятся, греет супер и работает вот уже 8 лет без нареканий.

У мя (был) обычный бытовой фен работал со спиралью ярко оранжевого каления :o , вся спираль аж светилась и им можно было как фонариком пользоваться :o

Вернуться наверх

musor

Не в сети

Заголовок сообщения: Re: Расчет нихромовой проволоки.

СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2018 23:42:31 

Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 115

Рейтинг сообщений: 7948

Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Сообщений: 39201
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Рейтинг сообщения: 1

у меня недавно опят сгорел уже чиненый стройфэн вся беда в том что послеотключения нет режима продувки кстати также сгорел у меня 1раз тен в паялном фене чтото сдохло и компресопр не дул пока оно остыоо с 400С фен умер надо иметь резерв (аварийную продувку из газового бпалона или огнетушителя углекислотой
есть идея прилдадить балон и редуктр ка в сварочнике в зашитном газе и луть туда из балона через ЭМ клапан а компресор в это время не включать


_________________
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает

Вернуться наверх

ApTu(T

Не в сети

Заголовок сообщения: Re: Расчет нихромовой проволоки.

СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2018 07:10:34 

Опытный кот
Аватар пользователя

Карма: 11

Рейтинг сообщений: 43

Зарегистрирован: Ср апр 13, 2011 02:13:43
Сообщений: 837

Рейтинг сообщения: 0

Блин, замечательная вещь этот фен…
Сутки бы сидел распаивал всё что под руку попадётся. :)))
Но транс греется…
Надо блок питания делать…

А так и проц с видюхи выпаял, за минуту, вга разъём, с-видео, один текстолит остался в общем, норм жарит.
Во забава… :))

Вернуться наверх

AL.EX

Не в сети

Заголовок сообщения: Re: Расчет нихромовой проволоки.

СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2018 13:54:50 

Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 54

Рейтинг сообщений: 1357

Зарегистрирован: Пт апр 30, 2010 14:56:35
Сообщений: 8415
Откуда: Подмосковные джунгли.

Рейтинг сообщения: 1

Угу, забава,….
Вот только ещё вопрос, что там в живых осталось, опосля такой забавы….

Те же процы к примеру, имеют весьма жёсткие температурные границы.
Превысил,…. и «мементо в море».


_________________
Семь бед, один Reset.

S.T.A.L.K.E.R. Народная Солянка 2016 (финальный патч) =>

https://yadi.sk/d/cnkO5w0NaNVMMg

Только Serious Sam,… только хардкор =>

https://yadi.sk/d/ZYXXvgybnGeKy (Классика, TFE)

Вернуться наверх

musor

Не в сети

Заголовок сообщения: Re: Расчет нихромовой проволоки.

СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2018 14:30:24 

Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 115

Рейтинг сообщений: 7948

Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Сообщений: 39201
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Рейтинг сообщения: 1

что там в живых осталось, опосля такой забавы….

Те же процы к примеру, имеют весьма жёсткие температурные границы.
Превысил,…. и «мементо в море».

абсолютно согласен дажестрнойфэном где ничо не рулится потоки моша стабилны можно убить чипы если греть долго или слишком близко…а такой самоделке без оптопары вабше тока резисторы cvl снимать да керпамику осталное в труупиках будет ка и плата
не инструмен-игрушка… так рспай я и на гвазу иногда делаю если надо побыстре и жалко гонять станцию и НП вывешиваю плату над определеной высоте и грею всю сразу покачвая ка припой поплыл сдергиваю вакумом чипы а мелочевук сгребаю в лоток резиновым ракеоем всюсразу
не cvl деталки кнечнр пинцетиком дергать над с надетыми на губки силиком чтоп не поцпарапать


_________________
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает

Вернуться наверх

ApTu(T

Не в сети

Заголовок сообщения: Re: Расчет нихромовой проволоки.

СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2018 23:25:23 

Опытный кот
Аватар пользователя

Карма: 11

Рейтинг сообщений: 43

Зарегистрирован: Ср апр 13, 2011 02:13:43
Сообщений: 837

Рейтинг сообщения: 0

Да там как сказать, видеокарта с 256 мб оп. памяти… Этот чип только в мусорку, хоть рабочий, хоть нет…
Я её просто так распаял, тренировался, интересно же.
Кстати, про жесткие температурные режимы, если припой не отошел, как тогда их перепаивают?
Я его долго грел, прежде чем он свалился, водил по всей площади, равномерно, прогревал так же и текстолит по краям.
Вообще наверное сначала нужно было немного погреть с обратной стороны, а потом уже его жарить…
Я смотрел очень много видео, где их перепаивали, да, нижний подогрев намного уменьшает процесс, я и сам заметил, пока текстолит не прогреется, хрен ты что снимешь.
Обычным паяльником конденсаторы с ножками выпаивать намного дольше, чем феном, потому, что текстолит толстый и рассеивает…
Ну в общем кому я объясняю?…Это я к тому, что я это понимаю…

Добавлено after 3 hours 54 minutes 44 seconds:
Сгорела спираль, но я сегодня днём купил новую(как знал).

Диаметр проволоки 0.45 мм, длину взял 35 см.
3 отрезка по 35 см скрутил в пучок, из этого пучка намотал спираль на отвертке.
И таких спиралей 3.
Соединил все 3 спирали параллельно, проложил между ними слюду.
Один конец зажал в конце паяльника, второй вывел, а также от основания паяльника вывел второй провод.
Короче просто через корпус пустил, чтобы не морочиться с изоляцией.
Всё как и в прошлый раз сделал, только теперь проволока толще.

Замеряю тестером 1.2 Ом.
Т.к. тестер китайский, замыкаю щупы — 0.7 Ом.
1.2 — 0.7 = 0.5 Ом. Это сопротивление всего нагревательного элемента.

Хотя если брать значение из таблицы, что 1 метр проволоки имеет сопротивление 6.98Ом.
А скручено по 3 провода, тогда это получается диаметр ~ 0.76мм, а это уже ~2,51 Ом на метр.
3 параллельных сопротивления = 0.83 Ом…

Если сечение 1го провода(диаметром 0.45мм) = 0.16 мм².
Тогда сечение всего нагревателя получается (3*3) * 0.13 = 1.43 мм².

В общем совсем всё в голове перепуталось, хрень какая то творится с этой чертовой проволокой.
Если увеличить длину, тогда увеличится сопротивление, транс не будет так греться, но уменьшится температура…

Вернуться наверх

ApTu(T

Не в сети

Заголовок сообщения: Re: Расчет нихромовой проволоки.

СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2018 12:15:49 

Опытный кот
Аватар пользователя

Карма: 11

Рейтинг сообщений: 43

Зарегистрирован: Ср апр 13, 2011 02:13:43
Сообщений: 837

Рейтинг сообщения: 0

Взял спираль.
Она оказывается на 1500 Вт.

Но я так подозреваю, она такой стала из-за того, что её просто обрезали.
Померил сопротивление — 45 Ом (разогнул по краям по пол витка, и щупами за них растянул).
Длиной она 32см, виток к витку.
По наружи спираль в диаметре — 5.1 мм.
Диаметр самой проволоки — 0.4 мм.
Получается 320 / 0,4 = 800 витков.
5.1 — 0.4 = 4.7 * 3.14159265359 = 14.765485471873 мм длина 1го витка.
14.765485471873 * 800 ≈ 11812мм / 1000 = 11,8 метра длина всей проволоки.

45 / 11,8 = 3,81 Ом/метр.
Это походу и не нихром вовсе, нержавейка может…

На упаковке ничего не написано.

Цитата:

Артикул 1С11-4764
ГОСТ 12766.1-79
ТУ 16-538.080-01

ОАО Волгоградский канатный завод «СПКЗ»

Сколько ни гуглил ничего не нашел.

В общем чтобы что-то рассчитать, нужно либо методом тыка, либо знать точный состав и характеристики.

Я примотаю ещё кусочек от другой спирали(такой же), будет сопротивление 60 Ом.

Осталось слюду найти.

Да и нифига спираль не на 1.5 кВт.

220 / 45 = 4.88 А.
4.88 * 220 = 1073 Вт.

А если я наращу до 60 Ом, тогда:
220 / 60 = 3,66 А * 220 = 806 Вт.
Многовато, но надо попробовать…

Вот для фена с датчиком подошло бы, спираль не всегда же подключена…
А у нас и не найдёшь термопару, 1 магазин радиотоваров, в котором вечно ничего нет.

Вернуться наверх

ApTu(T

Не в сети

Заголовок сообщения: Re: Расчет нихромовой проволоки.

СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2018 12:58:06 

Опытный кот
Аватар пользователя

Карма: 11

Рейтинг сообщений: 43

Зарегистрирован: Ср апр 13, 2011 02:13:43
Сообщений: 837

Рейтинг сообщения: 0

О, что нашел:

Изображение

Это получается у меня спираль будет греться примерно до 650°C.
Плюс обдув, плюс расстояние, надо пробовать в общем.
Так-то надо проволоку потоньше брать…

Добавлено after 4 hours 23 minutes 37 seconds:
Намотал. ))

Изображение

Трубка от стойки вентилятора, диаметр 25мм.

Добавлено after 52 minutes 26 seconds:
Мда, шире надо, хотя бы 1 мм между спиралью, она от нагрева расширяется.
Подкорачивает…

Вернуться наверх

musor

Не в сети

Заголовок сообщения: Re: Расчет нихромовой проволоки.

СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2018 13:37:46 

Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 115

Рейтинг сообщений: 7948

Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Сообщений: 39201
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Рейтинг сообщения: 1

спирал всеже 1.5квт ведь сеть по стандарту 230в …кроме того цешка твоя наверняка не поверена и врет нагло…
длину провода назаводе менит станок ему ошибится трудно…


_________________
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает

Вернуться наверх

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

cron

22 ноября 2011

Рассмотрим очередные 8 задач B12 из ЕГЭ по математике. Здесь встречаются 2 темы: температура прибора и КПД теплового двигателя. Для разнообразия часть задач, в которых встречаются квадратные уравнения, будем решать через дискриминант (см. урок «Решение квадратных уравнений»), а часть — через формулы Виета (см. урок «Теорема Виета»).

Задача. Зависимость температуры (в градусах Кельвина) от времени (в минутах) для нагревательного элемента некоторого прибора была получении экспериментально и на исследуемом интервале температур дается выражением T(t) = T0 + at + bt2, где T0 = 340 K, a = 28 К/мин, b = −0,2 К/мин. Известно, что при температурах нагревателя свыше 1000 К прибор может испортиться, поэтому его надо отключать. Определите (в минутах), через какое наибольшее время после начала работы надо отключать прибор.

Все вертится вокруг температуры, которая меняется по закону: T(t) = T0 + at + bt2. Требуется выяснить, в какой момент эта температура пересечет отметку в 1000 К. Поскольку температура T0, а также коэффициенты a и b нам известны, составим и решим уравнение:

1000 = 340 + 28t − 0,2t2;
0,2t2 −28t + 660 = 0 — перенесли все слагаемые влево;
t2 − 140t + 3300 = 0 — умножили обе стороны на 5.

Дискриминант: D = 1402 − 4 · 1 · 3300 = 6400 = 64 · 100. Очевидно, что корень из дискриминанта равен 80. Корни квадратного уравнения:
t1 = (140 + 80) : 2 = 110;
t2 = (140 − 80) : 2 = 30.

Получается, что у нас есть два кандидата на ответ: числа 110 и 30. Требуется найти наибольшее время, и поэтому многие выбирают ответ 110.

Но давайте вспомним, что означают эти числа. Итак, в момент времени t = 30 минут, а также в момент времени t = 110 минут температура пересекает критическую отметку в 1000 К — ту самую, после которой прибор может испортиться. Грубо говоря, прибор испортится через 30 минут и через 110.

Вывод: прибор надо отключить уже через 30 минут, поскольку к 110 минутам он будет давно испорчен.

Задача. Зависимость температуры (в градусах Кельвина) от времени (в минутах) для нагревательного элемента некоторого прибора была получении экспериментально и на исследуемом интервале температур дается выражением T(t) = T0 + at + bt2, где T0 = 520 K, a = 22 К/мин, b = −0,2 К/мин. Известно, что при температурах нагревателя свыше 1000 К прибор может испортиться, поэтому его надо отключать. Определите (в минутах), через какое наибольшее время после начала работы надо отключать прибор.

Задача полностью аналогична предыдущей — только коэффициенты другие. Предельно допустимую температуру мы знаем, поэтому составим и решим уравнение:

1000 = 520 + 22t − 0,2t2;
0,2t2 − 22t + 480 = 0 — собрали все слева;
t2 − 110t + 2400 = 0 — умножили обе стороны на 5.

Задача свелась к приведенному квадратному уравнению. По теореме Виета:
t1 + t2 = −(−110) = 110;
t1 · t2 = 2400.

Очевидно, корни: 80 и 30, т.к. 80 + 30 = 110; 80 · 30 = 2400. Получаем, что предельная температура будет достигнута через 30 минут и через 80. Следовательно, прибор надо отключить уже через 30 минут.

Задача. Зависимость температуры (в градусах Кельвина) от времени (в минутах) для нагревательного элемента некоторого прибора была получении экспериментально и на исследуемом интервале температур дается выражением T(t) = T0 + at + bt2, где T0 = 800 K, a = 52 К/мин, b = −0,4 К/мин. Известно, что при температурах нагревателя свыше 2000 К прибор может испортиться, поэтому его надо отключать. Определите (в минутах), через какое наибольшее время после начала работы надо отключать прибор.

Задача аналогична предыдущей, поэтому рассмотрим краткое решение. Именно такой объем вычислений будет достаточным обоснованием ответа в настоящем ЕГЭ по математике.

2000 = 800 + 52t − 0,4t2;
0,4t2 − 52t + 1200 = 0;
t2 − 130t + 3000 = 0 — разделили все на коэффициент 0,4.

Решаем через дискриминант: D = 1302 − 4 · 1 · 3000 = 4900. Корень из дискриминанта: 70. Найдем корни уравнения:
t1 = (130 + 70) : 2 = 100;
t2 = (130 − 70) : 2 = 30.

Из двух чисел выбираем наименьшее — это снова число 30.

Задача. Зависимость температуры (в градусах Кельвина) от времени (в минутах) для нагревательного элемента некоторого прибора была получении экспериментально и на исследуемом интервале температур дается выражением T(t) = T0 + at + bt2, где T0 = 280 K, a = 26 К/мин, b = −0,2 К/мин. Известно, что при температурах нагревателя свыше 1000 К прибор может испортиться, поэтому его надо отключать. Определите (в минутах), через какое наибольшее время после начала работы надо отключать прибор.

Все так же − составляем и решаем уравнение:

1000 = 280 + 26t − 0,2t2;
0,2t2 − 26t + 720 = 0 — перенесли все слагаемые в одну сторону;
t2 − 130t + 3600 = 0 — умножили каждое слагаемое на 5.

Это приведенное квадратное уравнение, которое хорошо решается по теореме Виета:
t1 + t2 = −(−130) = 130 = 90 + 40;
t1 · t2 = 3600 = 90 · 40.

Из приведенных формул очевидно, что корни: 90 и 40. Как и прежде, придется выбрать наименьшей корень — число 40. Потому что до 90 минут прибор уже «не доживет».

Задача. Зависимость температуры (в градусах Кельвина) от времени (в минутах) для нагревательного элемента некоторого прибора была получении экспериментально и на исследуемом интервале температур дается выражением T(t) = T0 + at + bt2, где T0 = 1100 K, a = 36 К/мин, b = −0,2 К/мин. Известно, что при температурах нагревателя свыше 2000 К прибор может испортиться, поэтому его надо отключать. Определите (в минутах), через какое наибольшее время после начала работы надо отключать прибор.

Снова задача-клон, которая сводится к уравнению:

2000 = 1100 + 36t − 0,2t2;
0,2t2 − 36t + 900 = 0;
t2 − 180t + 4500 = 0.

Перед нами снова приведенное уравнение. По теореме Виета:
t1 + t2 = −(−180) = 180 = 150 + 30;
t1 · t2 = 4500 = 150 · 30.

Теперь корни очевидны — это числа 150 и 30. В ответ пойдет наименьшее число, т.е. прибор надо выключить через 30 минут.

Задача. Коэффициент полезного действия некоторого двигателя определяется формулой:

Задача B12: КПД двигателя

При каком минимальном значении температуры нагревателя T1 КПД этого двигателя будет не меньше 60%, если температура холодильника T2 = 200? Ответ дайте в градусах Кельвина.

Для начала упростим исходную формулу. Умножим обе стороны равенства на переменную T1, получим:
η · T1 = (T1T2) · 100.

Знак процентов мы специально убрали, поскольку в конечном уравнении никаких процентов не может быть — есть только числа. По условию задачи, нам известны КПД η = 60% и температура холодильника T1 = 200. Подставим эти числа в формулу — получим уравнение:
60 · T1 = (T1 − 200) · 100.

Обратите внимание: единицы измерения снова не пишутся. Никаких процентов, никаких градусов Кельвина — только обычные числа. В принципе, аналогично следует поступать во всех задачах B12. Просто до сих пор мы не акцентировали внимание на этом моменте, но с процентами надо работать аккуратно.

Итак, решаем уравнение:
60 · T1 = (T1 − 200) · 100;
60T1 = 100T1 − 20 000 — раскрыли скобки;
60T1 − 100T1 = −20 000 — собрали все слагаемые с T1 слева;
−40T1 = −20 000;
T1 = 500 — разделили все на −40.

Как видим, задача свелась к простому линейному уравнению, которое имеет один корень. Это очень хорошо, поскольку, в отличие от квадратных уравнений, здесь не придется размышлять, какой из корней записать в ответ.

Задача. Коэффициент полезного действия некоторого двигателя определяется формулой:

Задача B12: КПД двигателя

При каком минимальном значении температуры нагревателя T1 КПД этого двигателя будет не меньше 60%, если температура холодильника T2 = 400? Ответ дайте в градусах Кельвина.

Задача полностью аналогична предыдущей. Преобразуем исходную формулу, а затем подставим в нее известные переменные:

η · T1 = (T1T2) · 100 — преобразовали формулу;
60 · T1 = (T1 − 400) · 100 — подставили числа;
60T1 − 100T1 = −40 000 — группируем слагаемые, содержащие переменную T1;
−40T1 = −40 000;
T1 = 1000 — разделили обе стороны на коэффициент −40.

Задача. Коэффициент полезного действия некоторого двигателя определяется формулой:

Задача B12: КПД двигателя

При каком минимальном значении температуры нагревателя T1 КПД этого двигателя будет больше 80%, если температура холодильника T2 = 100? Ответ дайте в градусах Кельвина.

Еще одна задача-клон. Приведу лишь краткое решение:

η · T1 = (T1T2) · 100 — преобразованная формула;
80 · T1 = (T1 − 100) · 100 — подставили числа;
80T1 − 100T1 = −10 000;
−20T1 = −10 000;
T1 = 500 — это и есть ответ.

Смотрите также:

  1. Упрощаем решение задач с помощью замены переменной
  2. Решение задач B12: №440—447
  3. Тест к уроку «Что такое логарифм» (тяжелый)
  4. Сводный тест по задачам B12 (2 вариант)
  5. Как быстро запомнить таблицу синусов и косинусов
  6. ЕГЭ 2022, задание 6. Касательная к графику функции

Нихром и фехраль — два наиболее распространенных вида материалов, из которых изготавливаются нагревательные элементы. В этой статье мы собрали полезные расчеты, которые могут понадобиться при проектировании нагревательного элемента, а также вы можете воспользоваться калькулятором для расчета ваттной нагрузки тэн.

Расчет нихромовой спирали

Методика расчета по сопротивлению

Во-первых, давайте взглянем на расчет длины нихромовой проволоки на основе мощности и электрического сопротивления. Сначала нужно решить, какой ток потребуется нагревательной спирали. Допустим, нам нужно сделать небольшой нагреватель для электроприбора мощностью 10 Вт и напряжением 12 вольт. Предположим, что у нас есть нихромовая проволока с диаметром сечения 0,1 мм.

Самый простой расчет без учета разминки проводится по формуле, знакомой нам из школьного курса физики:
P = U ∙ I → I = P / U = 10 / 12 = 0,83 А

Закон Ома:
R = U/I = 12/0,83 = 14,5 Ом.

Зная площадь поперечного сечения проволоки (S) и удельное сопротивление нихрома (ρ), мы можем рассчитать длину проволоки, необходимой для изготовления спирали:
І = S∙ R/ ρ

Чтобы узнать удельное сопротивление нихромовой проволоки определенного диаметра, можно воспользоваться формулами или готовой таблицей значений. Для нихрома диаметром 0,1 мм сопротивление составляет 14,4 Ом, а площадь поперечного сечения — 0,008 мм2. Если потом ввести значения в формулу, то получится длина провода 10 см.

Чтобы рассчитать, сколько витков спирали нужно сделать из пряжи полученной длины, нужно воспользоваться следующими формулами:

Вычислите длину одной петли, равную:
Длина намотки = π∙(диаметр намотки + 0,5∙диаметр сечения провода)
Количество бобин = длина проволоки / длина бобины
Так если диаметр намотки нашего провода 2мм, то
Количество витков = 100/(3,14*(2+0,05))=15,5 витков

Теоретические расчеты, очевидно, хороши. А на практике выдержит ли нихром с таким диаметром сечения такой ток? В приведенных ниже таблицах указан максимально допустимый ток для конкретных диаметров нихромовых нитей при данной температуре. Проще говоря, нужно определить температуру, до которой должен быть нагрет винтовой нагреватель и подобрать его сечение по номинальному току в таблице.

Если нагреватель используется в жидкой среде, силу тока можно брать в 1,2-1,5 раза больше, а если он обогревает замкнутое пространство, то его силу тока следует уменьшить.

Методика расчета по температуре

Простой расчет, описанный выше, недостаточно точен, потому что мы берем значение сопротивления холодной спирали. Но при изменении температуры изменяется и прочность материала. В этом случае также стоит учитывать, каковы условия достижения этой температуры. Для низких температур, например в нагревателях, можно свободно применять первый метод расчета, но для высоких температур в печах сопротивления этот метод будет весьма приблизительным.
Рассчитаем муфельную спираль вторым методом. Для начала нужно рассчитать объем камеры и в зависимости от этого мощность нагрева. Для муфельных печей существует правило выбора:

  • Для духовок объемом до 50 литров мощность берется из расчета 100 Вт на литр.
  • Для духовок объемом 100-500 литров мощность берется из расчета 50-70 Вт на литр.

Возьмем, к примеру, небольшую духовку объемом 50 литров, тогда мощность духовки должна быть 50*100=5000 Вт.
Рассчитаем силу (I) и сопротивление (R) тока для напряжения питания 220В.
I = 5000/220 = 22,7 А
R = 220/22,7 = 9,7 Ом
Если соединить катушки 380В методом соединения «звезда», то мощность нужно разделить на 3 фазы, поэтому будем иметь
Мощность на фазу = 5 кВт / 3 = 1,66 кВт
При таком типе подключения к трехфазной сети на каждую фазу будет подаваться 220 В, соответственно ток и сопротивление будут равны:
I = 1660/220 = 7,54 А
R = 220 / 7,54 = 29,1 Ом
Если соединение спиралей при напряжении 380 В осуществляется методом «треугольник», то расчетные формулы исходят из линейного напряжения 380 В.
I = 1660/380 = 4,36 А
R = 380/4,36 = 87,1 Ом
Диаметр можно рассчитать с учетом удельной плотности потока мощности нагревательного элемента. Рассчитаем длину нагревательной нити, взяв удельное сопротивление из таблиц.
Поверхностная мощность = βэфф * α (коэффициент полезного действия)

Таким образом, чтобы нагреть муфельную печь до температуры 1000 градусов, нам нужна спираль с нагревом до 1100 С. По таблицам выберем соответствующие значения и получим:

Поверхностная мощность (Вдоп)=4,3∙0,2=0,86Вт/см2=8600 Вт/м2

Диаметр определяется по формуле d=3√((4*Rt*P2)/(π2*U2доп))

Удельное сопротивление материала при нужной температуре (Rt) берется из таблицы

Если имеем нихром Х80Н20, Rt равно 1,025. Тогда Pt = 1,13*106*1,025=1,15*106 Ом на мм
Для соединения звездой: диаметр = 1,23 мм, длина = 42 м
Проверяем значения по формуле L = R/(p*k)
Получаем 29,1/(0,82*1,033)=34 м
Итак, мы видим, что в формуле без учета температуры есть существенная разница в полученных значениях. Правильно подобрать длину одной спирали для соединения звезды длиной 42 м, тогда на 3 спирали потребуется 126 метров нихромовой проволоки диаметром 1,3.

На основе формул и калькулятора можно быстро рассчитать длину нихромовой или фехралевой проволоки и рассчитать ее диаметр исходя из требуемой мощности и температуры нагревательного элемента, но даже второй способ более сложного расчета не учитывает количество факторов. На практике после проведения теоретических расчетов необходимо манипулировать результатами в соответствии со спецификой использования нагревателя.
Для точного расчета длины спирали из фехрали и нихрома для тэн, а также консультации по нагревательным элементам обращайтесь к нашим специалистам по телефону или электронной почте.

Внимание! Если Вы обнаружили ошибку на сайте, то выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Содержание:

  • Введение
  • Нагреватели. Материалы для изготовления нагревателей
  • Расчет нагревателей электрических печей
  • Пример 1
  • Пример 2
  • Заключение
  • Список литературы
  • Калькулятор нагревателей

Вам понравилась эта статья?! Добавьте ее в свои закладки.

—>


8 (800) 200-52-75
(495) 366-00-24
(495) 504-95-54
(495) 642-41-95

logo
(800) 200-52-75
(495) 366-00-24
(495) 504-95-54

e-mail: info@metotech.ru

e-mail: info@metotech.ru


Обзор и цены рынка цветных металлов и ферросплавов


English version


Нагреватели. Методика и примеры расчета

Статья «Нагреватели. Методика и примеры расчета» содержит обзор по расчету нагревателей электрических печей. Рассматриваются материалы, используемые для изготовления нагревателей, их свойства, достоинства и недостатки, условия работы (нихром, вольфрам, молибден и др.), описана цель расчета нагревателей, приведены методики, описанные на конкретных примерах. Также статья содержит справочные таблицы и ссылки на ГОСТы, необходимые для проведения расчета нагревателей электрических печей.

На странице представлена только выдержка из статьи «Нагреватели. Методика и примеры расчета».

  Скачать полную версию в формате PDF

Рассчитать нагреватели электрической печи

Калькулятор нагревателей электрических печей

Рассчитать нагреватель

Параметры электрической печи

Мощность печи, Вт
?

Тип электросети
?

Напряжение на концах нагревателя, Вольт

Выбрать из списка или ввести значение

Материал нагревателя

Температура нагревателя, °C
?

Выбрать из списка

Температура нагреваемого изделия, °C
?

Тип нагревателей

Конструкция и размещение нагревателей
?

Результаты расчета

Параметры нагревателя

Диаметр нагревателя, мм

?

Размеры нагревателей (толщина x ширина), мм

Выбрать из стандартных размеров (толщина х ширина), мм
?

Изменить размер на стандартный

Толщина нагревателя, мм

?

Ширина нагревателя, мм

?

Длина нагревателя, м

?

Масса нагревателя, кг

?

Общая длина нагревателей, м

?

Общая масса нагревателей, кг

?

*Результаты расчета нагревателей электрических печей, выполненного с помощью данного калькулятора, носят информативный характер.

Расчет основан на подходе, рассмотренном в книге «Типовые расчеты по электрооборудованию», Дьяков В.И., а также в статье «Нагреватели. Методика и примеры расчета», Никонов Н. В., и содержит ряд допущений.

В каждом конкретном случае могут появиться дополнительные условия, связанные с конструктивными особенностями печи, а также условиями эксплуатации.

Введение

Очень часто при желании сделать или отремонтировать нагреватель электропечи своими руками у человека появляется много вопросов. Например, какого диаметра взять проволоку, какова должна быть ее длина или какую мощность можно получить, используя проволоку или ленту с заданными параметрами и т.д. При правильном подходе к решению данного вопроса необходимо учитывать достаточно много параметров, например, силу тока, проходящего через нагреватель, рабочую температуру, тип электрической сети и другие.

В данной статье приводятся справочные данные о материалах, наиболее распространенных при изготовлении нагревателей электрических печей, а также методика и примеры их расчета (расчета нагревателей электрических печей).

Нагреватели. Материалы для изготовления нагревателей

Непосредственно нагреватель – один из самых важных элементов печи, именно он осуществляет нагрев, имеет наибольшую температуру и определяет работоспособность нагревательной установки в целом. Поэтому нагреватели должны соответствовать ряду требований, которые приведены ниже.

Требования к нагревателям

Основные требования к нагревателям (материалам нагревателей):

  • Нагреватели должны обладать достаточной жаростойкостью (окалиностойкостью) и жаропрочностью. Жаропрочность — механическая прочность при высоких температурах. Жаростойкость — сопротивление металлов и сплавов газовой коррозии при высоких температурах (более подробно свойства жаростойкости и жаропорочности описаны на странице Жаропрочные сплавы и стали).
  • Нагреватель в электропечи должен быть сделан из материала, обладающего высоким удельным электрическим сопротивлением. Говоря простым языком, чем выше электрическое сопротивление материала, тем сильнее он нагревается. Следовательно, если взять материал с меньшим сопротивлением, то потребуется нагреватель большей длины и с меньшей площадью поперечного сечения. Не всегда в печи может быть размещен достаточно длинный нагреватель. Также стоит учитывать, что, чем больше диаметр проволоки, из которой сделан нагреватель, тем дольше срок его службы. Примерами материалов, обладающих высоким электрическим сопротивлением являются хромоникелевый сплав нихром Х20Н80, Х15Н60, железохромоалюминиевый сплав фехраль Х23Ю5Т, которые относятся к прецизионным сплавам с высоким электрическим сопротивлением.
  • Малый температурный коэффициент сопротивления является существенным фактором при выборе материала для нагревателя. Это означает, что при изменении температуры электрическое сопротивление материала нагревателя меняется не сильно. Если температурный коэффициент электросопротивления велик, для включения печи в холодном состоянии приходится использовать трансформаторы, дающие в начальный момент пониженное напряжение.
  • Физические свойства материалов нагревателей должны быть постоянными. Некоторые материалы, например карборунд, который является неметаллическим нагревателем, с течением времени могут изменять свои физические свойства, в частности электрическое сопротивление, что усложняет условия их эксплуатации. Для стабилизации электрического сопротивления используют трансформаторы с большим количеством ступеней и диапазоном напряжений.
  • Металлические материалы должны обладать хорошими технологическими свойствами, а именно: пластичностью и свариваемостью, — чтобы из них можно было изготовить проволоку, ленту, а из ленты — сложные по конфигурации нагревательные элементы. Также нагреватели могут быть изготовлены из неметаллов. Неметаллические нагреватели прессуются или формуются, превращаясь в готовое изделие.

Материалы для изготовления нагревателей

Наиболее подходящими и самыми используемыми в производстве нагревателей для электропечей являются прецизионные сплавы с высоким электрическим сопротивлением. К ним относятся сплавы на основе хрома и никеля (хромоникелевые), железа, хрома и алюминия (железохромоалюминиевые). Марки и свойства данных сплавов рассмотрены в ГОСТ 10994-74 «Сплавы прецизионные. Марки». Представителями хромоникелевых сплавов является нихром марок Х20Н80, Х20Н80-Н (950-1200 °С), Х15Н60, Х15Н60-Н (900-1125 °С), железохромоалюминиевых – фехраль марок Х23Ю5Т (950-1400 °С), Х27Ю5Т (950-1350 °С), Х23Ю5 (950-1200 °С), Х15Ю5 (750-1000 °С). Также существуют железохромоникелевые сплавы — Х15Н60Ю3, Х27Н70ЮЗ.

Перечисленные выше сплавы обладают хорошими свойствами жаропрочности и жаростойкости, поэтому они могут работать при высоких температурах. Хорошую жаростойкость обеспечивает защитная пленка из окиси хрома, которая образуется на поверхности материала. Температура плавления пленки выше температуры плавления непосредственно сплава, она не растрескивается при нагреве и охлаждении.

Приведем сравнительную характеристику нихрома и фехрали.

Достоинства нихрома:

  • хорошие механические свойства как при низких, так и при высоких температурах;
  • сплав крипоустойчив;
  • имеет хорошие технологические свойства – пластичность и свариваемость;
  • хорошо обрабатывается;
  • не стареет, немагнитен.

Недостатки нихрома:

  • высокая стоимость никеля — одного из основных компонентов сплава;
  • более низкие рабочие температуры по сравнению с фехралью.

Достоинства фехрали:

  • более дешевый сплав по сравнению с нихромом, т.к. не содержит никель;
  • обладает лучшей по сравнению с нихромом жаростойкостью, напрмер, фехраль Х23Ю5Т может работать при температуре до 1400 °С (1400 °С — максимальная рабочая температура для нагревателя из проволоки Ø 6,0 мм и более; Ø 3,0 — 1350 °С; Ø 1,0 — 1225 °С; Ø 0,2 — 950 °С).

Недостатки фехрали:

  • хрупкий и непрочный сплав, данные негативные свойства особенно сильно проявляются после пребывания сплава при температуре большей 1000 °С;
  • т.к. фехраль имеет в своем составе железо, то данный сплав является магнитным и может ржаветь во влажной атмосфере при нормальной температуре;
  • имеет низкое сопротивление ползучести;
  • взаимодействует с шамотной футеровкой и окислами железа;
  • во время эксплуатации нагреватели из фехрали существенно удлиняются.

Также сравнение сплавов фехраль и нихром производится в статье Сравнение сплавов фехраль и нихром.

В последнее время разработаны сплавы типа Х15Н60Ю3 и Х27Н70ЮЗ, т.е. с добавлением 3% алюминия, что значительно улучшило жаростойкость сплавов, а наличие никеля практически исключило имеющиеся у железохромоалюминиевых сплавов недостатки. Сплавы Х15Н60ЮЗ, Х27Н60ЮЗ не взаимодействуют с шамотом и окислами железа, достаточно хорошо обрабатываются, механически прочны, нехрупки. Максимальная рабочая температура сплава Х15Н60ЮЗ составляет 1200 °С.

Помимо перечисленных выше сплавов на основе никеля, хрома, железа, алюминия для изготовления нагревателей применяют и другие материалы: тугоплавкие металлы, а также неметаллы.

Среди неметаллов для изготовления нагревателей используют карборунд, дисилицид молибдена, уголь, графит. Нагреватели из карборунда и дисилицида молибдена используют в высокотемпературных печах. В печах с защитной атмосферой применяют угольные и графитовые нагреватели.

Среди тугоплавких материалов в качестве нагревателей могут использоваться вольфрам, молибден, тантал и ниобий. В высокотемпературных вакуумных печах и печах с защитной атмосферой применяются нагреватели из молибдена и вольфрама. Молибденовые нагреватели могут работать до температуры 1700 °С в вакууме и до 2200 °С – в защитной атмосфере. Такая разница температур обусловлена испарением молибдена при температурах выше 1700 °С в вакууме. Вольфрамовые нагреватели могут работать до 3000 °С. В особых случаях применяют нагреватели из тантала и ниобия.

Расчет нагревателей электрических печей

Обычно в качестве исходных данных для расчета нагревателей электрических печей выступают мощность, которую должны обеспечивать нагреватели, максимальная температура, которая требуется для осуществления соответствующего технологического процесса (отпуска, закалки, спекания и т.д.) и размеры рабочего пространства электрической печи. Если мощность печи не задана, то ее можно определить по эмпирическому правилу

. В ходе расчета нагревателей требуется получить диаметр и длину (для проволоки) или площадь сечения и длину (для ленты), которые необходимы для изготовления нагревателей.

Также необходимо определить материал, из которого следует делать нагреватели (данный пункт в статье не рассматривается). В данной статье в качестве материала для нагревателей рассматривается хромоникелевый прецизионный сплав с высоким электрическим сопротивлением нихром Х20Н80, который является одним из самых популярных при изготовлении нагревательных элементов.

Определение диаметра и длины нагревателя (нихромовой проволоки) для заданной мощности печи (простой расчет)

Пожалуй, наиболее простым вариантом расчета нагревателей из нихрома является выбор диаметра и длины нихромовой проволоки при заданной мощности нагревателя, питающего напряжения сети, а также температуры, которую будет иметь нагреватель. Несмотря на простоту расчета, в нем имеется одна особенность, на которую мы обратим внимание ниже.

Пример расчета диаметра и длины нагревательного элемента

Исходные данные:

Устройство мощностью P = 800 Вт; напряжение сети U = 220 В; температура нагревателя 800 °C. В качестве нагревательного элемента используется нихромовая проволока Х20Н80.

1. Сначала необходимо определить силу тока, которая будет проходить через нагревательный элемент:

    I = P / U = 800 / 220 = 3,63 А.

2. Теперь нужно найти сопротивление нагревателя:

    R = U / I = 220 / 3,63 = 61 Ом;

3. Исходя из значения полученной в п. 1 силы тока, проходящего через нихромовый нагреватель, нужно выбрать диаметр проволоки. И этот момент является важным. Если, например, при силе тока в 6 А использовать нихромовую проволоку диаметром 0,4 мм, то она сгорит. Поэтому, рассчитав силу тока, необходимо выбрать из таблицы соответствующее значение диаметра проволоки. В нашем случае для силы тока 3,63 А и температуры нагревателя 800 °C выбираем нихромовую проволоку с диаметром d = 0,35 мм и площадью поперечного сечения S = 0,096 мм2.

Общее правило выбора диаметра проволоки можно сформулировать следующим образом: необходимо выбрать проволоку, у которой допустимая сила тока не меньше, чем расчетная сила тока, проходящего через нагреватель. С целью экономии материала нагревателя следует выбирать проволоку с ближайшей большей (чем расчетная) допустимой силой тока.

Таблица 1

Допустимая сила тока, проходящего через нагреватель из нихромовой проволоки, соответствующая определенным температурам нагрева проволоки, подвешенной горизонтально в спокойном воздухе нормальной температуры

Диаметр нихромовой проволоки, мм Площадь поперечного сечения нихромовой проволоки, мм2 Температура нагрева нихромовой проволоки, °C
200 400 600 700 800 900 1000
Максимальная допустимая сила тока, А
5 19,6 52 83 105 124 146 173 206
4 12,6 37,0 60,0 80,0 93,0 110,0 129,0 151,0
3 7,07 22,3 37,5 54,5 64,0 77,0 88,0 102,0
2,5 4,91 16,6 27,5 40,0 46,6 57,5 66,5 73,0
2 3,14 11,7 19,6 28,7 33,8 39,5 47,0 51,0
1,8 2,54 10,0 16,9 24,9 29,0 33,1 39,0 43,2
1,6 2,01 8,6 14,4 21,0 24,5 28,0 32,9 36,0
1,5 1,77 7,9 13,2 19,2 22,4 25,7 30,0 33,0
1,4 1,54 7,25 12,0 17,4 20,0 23,3 27,0 30,0
1,3 1,33 6,6 10,9 15,6 17,8 21,0 24,4 27,0
1,2 1,13 6,0 9,8 14,0 15,8 18,7 21,6 24,3
1,1 0,95 5,4 8,7 12,4 13,9 16,5 19,1 21,5
1,0 0,785 4,85 7,7 10,8 12,1 14,3 16,8 19,2
0,9 0,636 4,25 6,7 9,35 10,45 12,3 14,5 16,5
0,8 0,503 3,7 5,7 8,15 9,15 10,8 12,3 14,0
0,75 0,442 3,4 5,3 7,55 8,4 9,95 11,25 12,85
0,7 0,385 3,1 4,8 6,95 7,8 9,1 10,3 11,8
0,65 0,342 2,82 4,4 6,3 7,15 8,25 9,3 10,75
0,6 0,283 2,52 4 5,7 6,5 7,5 8,5 9,7
0,55 0,238 2,25 3,55 5,1 5,8 6,75 7,6 8,7
0,5 0,196 2 3,15 4,5 5,2 5,9 6,75 7,7
0,45 0,159 1,74 2,75 3,9 4,45 5,2 5,85 6,75
0,4 0,126 1,5 2,34 3,3 3,85 4,4 5,0 5,7
0,35 0,096 1,27 1,95 2,76 3,3 3,75 4,15 4,75
0,3 0,085 1,05 1,63 2,27 2,7 3,05 3,4 3,85
0,25 0,049 0,84 1,33 1,83 2,15 2,4 2,7 3,1
0,2 0,0314 0,65 1,03 1,4 1,65 1,82 2,0 2,3
0,15 0,0177 0,46 0,74 0,99 1,15 1,28 1,4 1,62
0,1 0,00785 0,1 0,47 0,63 0,72 0,8 0,9 1,0

Примечание:

  • если нагреватели находятся внутри нагреваемой жидкости, то нагрузку (допустимую силу тока) можно увеличить в 1,1 — 1,5 раза;
  • при закрытом расположении нагревателей (например, в камерных электропечах) необходимо уменьшить нагрузки в 1,2 — 1,5 раза (меньший коэффициент берется для более толстой проволоки, больший — для тонкой).

4. Далее определим длину нихромовой проволоки.

    R = ρ · l / S,

где R — электрическое сопротивление проводника (нагревателя) [Ом], ρ — удельное электрическое сопротивление материала нагревателя [Ом · мм2 / м], l — длина проводника (нагревателя) [мм], S — площадь поперечного сечения проводника (нагревателя) [мм2].

Таким образом, получим длину нагревателя:

    l = R · S / ρ = 61 · 0,096 / 1,11 = 5,3 м.

В данном примере в качестве нагревателя используется нихромовая проволока Ø 0,35 мм. В соответствии с ГОСТ 12766.1-90 «Проволока из прецизионных сплавов с высоким электрическим сопротивлением. Технические условия» номинальное значение удельного электрического сопротивления нихромовой проволоки марки Х20Н80 составляет 1,1 Ом · мм2 / м (ρ = 1,1 Ом · мм2 / м), см. табл. 2.

Итогом расчетов является необходимая длина нихромовой проволоки, которая составляет 5,3 м, диаметр — 0,35 мм.

Таблица 2

Удельное электрическое сопротивление нихрома (номинальное значение) — по ГОСТ 12766.1-90

Марка сплава Диаметр, мм Удельное электрическое сопротивление ρном, мкОм·м
Х20Н80-Н от 0,1 до 0,5 включ. 1,08
от 0,5 до 3,0 включ. 1,11
Св. 3,0 1,13
Х15Н60, Х15Н60-Н от 0,1 до 3,0 включ. 1,11
Св. 3,0 1,12
Х23Ю5Т Все диаметры 1,39

Определение диаметра и длины нагревателя (нихромовой проволоки) для заданной печи (подробный расчет)

Расчет, представленный в данном пункте, является более сложным, чем выше. Здесь мы учтем дополнительные параметры нагревателей, попытаемся разобраться с вариантами подключения нагревателей к сети трехфазного тока. Расчет нагревателя будем проводить на примере электрической печи. Пусть исходными данными являются внутренние размеры печи.

1. Первое, что необходимо сделать — посчитать объем камеры внутри печи. В данном случае возьмем h = 490 мм, d = 350 мм и l = 350 мм (высота, ширина и глубина соответственно). Таким образом, получаем объем V = h · d · l = 490· 350 · 350 = 60 · 10 6 мм3 = 60 л (мера объема).

2. Далее необходимо определить мощность, которую должна выдавать печь. Мощность измеряется в Ваттах (Вт) и определяется по эмпирическому правилу: для электрической печи объемом 10 — 50 литров удельная мощность составляет 100 Вт/л (Ватт на литр объема), объемом 100 — 500 литров — 50 — 70 Вт/л. Возьмем для рассматриваемой печи удельную мощность 100 Вт/л. Таким образом мощность нагревателя электрической печи должна составлять P = 100 · 60 = 6000 Вт = 6 КВт.

Стоит отметить, что при мощности 5-10 кВт нагреватели изготовляют, обычно, однофазными. При больших мощностях для равномерной загрузки сети нагреватели делают трехфазными.

3. Затем нужно найти силу тока, проходящего через нагреватель I = P / U, где P — мощность нагревателя, U — напряжение на нагревателе (между его концами), и сопротивление нагревателя R = U / I.

Здесь может быть два варианта подключения к электрической сети:

  • к бытовой сети однофазного тока — тогда U = 220 В;
  • к промышленной сети трехфазного тока — U = 220 В (между нулевым проводом и фазой) или U = 380 В (между двумя любыми фазами).

Далее расчет будет проведен отдельно для однофазного и трехфазного подключения.

Бытовая сеть однофазного тока

     I = P / U = 6000 / 220 = 27,3 А — ток проходящий через нагреватель.

Затем необходимо определить сопротивление нагревателя печи.

     R = U / I = 220 / 27,3 = 8,06 Ом.

Проволочный нагреватель в сети однофазного тока

Рисунок 1 Проволочный нагреватель в сети однофазного тока

Искомые значения диаметра проволоки и ее длины будут определены в п. 5 данного параграфа.

Промышленная сеть трехфазного тока

При данном типе подключения нагрузка распределяется равномерно на три фазы, т.е. по 6 / 3 = 2 КВт на фазу. Таким образом, нам требуется 3 нагревателя. Далее необходимо выбрать способ подключения непосредственно нагревателей (нагрузки). Способов может быть 2: “ЗВЕЗДА” или “ТРЕУГОЛЬНИК”.

Стоит заметить, что в данной статье формулы для расчета силы тока (I) и сопротивления (R) для трехфазной сети записаны не в классическом виде. Это сделано для того, чтобы не усложнять изложение материала по расчету нагревателей электротехническими терминами и определениями (например, не упоминаются фазные и линейные напряжения и токи и соотношения между ними). С классическим подходом и формулами расчета трехфазных цепей можно ознакомиться в специализированной литературе. В данной статье некоторые математические преобразования, проведенные над классическими формулами, скрыты от читателя, и на конечный результат это не оказывает никакого влияния.

При подключении типа “ЗВЕЗДА” нагреватель подключается между фазой и нулем (см. рис. 2). Соответственно, напряжение на концах нагревателя будет U = 220 В.

Ток, проходящий через нагреватель —

     I = P / U = 2000 / 220 = 9,10 А.

Сопротивление одного нагревателя —

     R = U / I = 220 / 9,10 = 24,2 Ом.

Проволочный нагреватель в сети трехфазного тока. Подключение типа ЗВЕЗДА

Рисунок 2 Проволочный нагреватель в сети трехфазного тока. Подключение по схеме «ЗВЕЗДА»

При подключении типа “ТРЕУГОЛЬНИК” нагреватель подключается между двумя фазами (см. рис. 3). Соответственно, напряжение на концах нагревателя будет U = 380 В.

Ток, проходящий через нагреватель —

     I = P / U = 2000 / 380 = 5,26 А.

Сопротивление одного нагревателя —

     R = U / I = 380/ 5,26 = 72,2 Ом.

Проволочный нагреватель в сети трехфазного тока. Подключение типа ТРЕУГОЛЬНИК

Рисунок 3 Проволочный нагреватель в сети трехфазного тока. Подключение по схеме «ТРЕУГОЛЬНИК»

4. После определения сопротивления нагревателя при соответствующем подключении к электрической сети необходимо подобрать диаметр и длину проволоки.

При определении указанных выше параметров необходимо анализировать удельную поверхностную мощность нагревателя, т.е. мощность, которая выделяется с единицы площади. Поверхностная мощность нагревателя зависит от температуры нагреваемого материала и от конструктивного выполнения нагревателей.

Пример

Из предыдущих пунктов расчета (см. п. 3 данного параграфа) нам известно сопротивление нагревателя. Для 60 литровой печи при однофазном подключении оно составляет R = 8,06 Ом. В качестве примера возьмем проволоку нихромовую Х20Н80 диаметром 1 мм. Тогда, чтобы получить требуемое сопротивление, необходимо l = R / ρ = 8,06 / 1,4 = 5,7 м нихромовой проволоки, где ρ — номинальное значение электрического сопротивления 1 м проволоки по ГОСТ 12766.1-90, [Ом/м]. Масса данного отрезка проволоки из нихрома составит m = l · μ = 5,7 · 0,007 = 0,0399 кг = 40 г, где μ — масса 1 м проволоки. Теперь необходимо определить площадь поверхности отрезка проволоки длиной 5,7 м. S = l · π · d = 570 · 3,14 · 0,1 = 179 см2, где l – длина проволоки [см], d – диаметр проволоки [см]. Таким образом, с площади 179 см2 должно выделяться 6 кВт. Решая простую пропорцию, получаем, что с 1 см2 выделяется мощность β = P / S = 6000 / 179 = 33,5 Вт, где β — поверхностная мощность нагревателя.

Полученная поверхностная мощность слишком велика. Нагреватель расплавится, если нагреть его до температуры, которая обеспечила бы полученное значение поверхностной мощности. Данная температура будет выше температуры плавления материала нагревателя.

Приведенный пример является демонстрацией неправильного выбора диаметра проволоки, которая будет использоваться для изготовления нагревателя. В п. 5 данного параграфа будет приведен пример с правильным подбором диаметра.

Для каждого материала в зависимости от требуемой температуры нагрева определено допустимое значение поверхностной мощности. Оно может определяться с помощью специальных таблиц или графиков. В данных расчетах используются таблицы.

Для высокотемпературных печей (при температуре более 700 – 800 °С) допустимая поверхностная мощность, Вт/м2, равна βдоп = βэф · α, где βэф – поверхностная мощность нагревателей в зависимости от температуры тепловоспринимающей среды [Вт / м2], α – коэффициент эффективности излучения. βэф выбирается по таблице 3, α — по таблице 4.

Если печь низкотемпературная (температура менее 200 – 300 °С), то допустимую поверхностную мощность можно считать равной (4 — 6) · 104 Вт/м2.

Таблица 3

Эффективная удельная поверхностная мощность нагревателей в зависимости от температуры тепловоспринимающей среды

Температура тепловоспринимающей поверхности, °С βэф, Вт/cм2 при температуре нагревателя, °С
800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350
100 6,1 7,3 8,7 10,3 12,5 14,15 16,4 19,0 21,8 24,9 28,4 36,3
200 5,9 7,15 8,55 10,15 12,0 14,0 16,25 18,85 21,65 24,75 28,2 36,1
300 5,65 6,85 8,3 9,9 11,7 13,75 16,0 18,6 21,35 24,5 27,9 35,8
400 5,2 6,45 7,85 9,45 11,25 13,3 15,55 18,1 20,9 24,0 27,45 35,4
500 4,5 5,7 7,15 8,8 10,55 12,6 14,85 17,4 20,2 23,3 26,8 34,6
600 3,5 4,7 6,1 7,7 9,5 11,5 13,8 16,4 19,3 22,3 25,7 33,7
700 2 3,2 4,6 6,25 8,05 10,0 12,4 14,9 17,7 20,8 24,3 32,2
800 1,25 2,65 4,2 6,05 8,1 10,4 12,9 15,7 18,8 22,3 30,2
850 1,4 3,0 4,8 6,85 9,1 11,7 14,5 17,6 21,0 29,0
900 1,55 3,4 5,45 7,75 10,3 13 16,2 19,6 27,6
950 1,8 3,85 6,15 8,65 11,5 14,5 18,1 26,0
1000 2,05 4,3 6,85 9,7 12,75 16,25 24,2
1050 2,3 4,8 7,65 10,75 14,25 22,2
1100 2,55 5,35 8,5 12,0 19,8
1150 2,85 5,95 9,4 17,55
1200 3,15 6,55 14,55
1300 7,95

Таблица 4

Значение коэффициента эффективности излучения

Размещение нагревателей Коэффициент α
Проволочные спирали, полузакрытые в пазах футеровки 0,16 — 0,24
Проволочные спирали на полочках в трубках 0,30 — 0,36
Проволочные зигзагообразные (стержневые) нагреватели 0,60 — 0,72
Ленточные зигзагообразные нагреватели 0,38 — 0,44
Ленточные профилированные (ободовые) нагреватели 0,56 — 0,7



Проволочные спирали, полузакрытые в пазах футеровки



Проволочные спирали на полочках в трубках



Проволочные зигзагообразные (стержневые) нагреватели

Предположим, что температура нагревателя 1000 °С, и хотим нагреть заготовку до температуры 700 °С. Тогда по таблице 3 подбираем βэф = 8,05 Вт/см2, α = 0,2, βдоп = βэф · α = 8,05 · 0,2 = 1,61 Вт/см2 = 1,61 · 104 Вт/м2.

5. После определения допустимой поверхностной мощности нагревателя необходимо найти его диаметр (для проволочных нагревателей) или ширину и толщину (для ленточных нагревателей), а также длину.

Диаметр проволоки можно определить по следующей формуле:

, где

d — диаметр проволоки, [м]; P — мощность нагревателя, [Вт]; U — напряжение на концах нагревателя, [В]; βдоп — допустимая поверхностная мощность нагревателя, [Вт/м2]; ρt — удельное сопротивление материала нагревателя при заданной температуре, [Ом·м].

     ρt = ρ20 · k, где ρ20 — удельное электрическое сопротивление материала нагревателя при 20 °С, [Ом·м] k — поправочный коэффициент для расчета изменения электрического сопротивления в зависимости от температуры (по ГОСТ 12766.1-90).

Длину проволоки можно определить по следующей формуле:

, где

l — длина проволоки, [м].

Подберем диаметр и длину проволоки из нихрома Х20Н80. Удельное электрическое сопротивление материала нагревателя составляет

     ρt = ρ20 · k = 1,13 · 10-6 · 1,025 = 1,15 · 10-6 Ом·м.

Бытовая сеть однофазного тока

Для 60 литровой печи, подключенной к бытовой сети однофазного тока, из предыдущих этапов расчета известно, что мощность печи составляет P = 6000 Вт, напряжение на концах нагревателя — U = 220 В, допустимая поверхностная мощность нагревателя βдоп = 1,6 · 104 Вт/м2. Тогда получаем

Полученный размер необходимо округлить до ближайшего большего стандартного. Стандартные размеры для проволоки из нихрома и фехрали можно найти в ГОСТ 12766.1-90, Приложение 2, Таблица 8. В данном случае, ближайшим большим стандартным размером является Ø 2,8 мм. Диаметр нагревателя d = 2,8 мм.

Длина нагревателя l = 43 м.

Также иногда требуется определить массу необходимого количества проволоки.

     m = l · μ, где
m — масса отрезка проволоки, [кг]; l — длина проволоки, [м]; μ — удельная масса (масса 1 метра проволоки), [кг/м].

В нашем случае масса нагревателя m = l · μ = 43 · 0,052 = 2,3 кг.

Данный расчет дает минимальный диаметр проволоки, при котором она может быть использована в качестве нагревателя при заданных условиях. С точки зрения экономии материала такой расчет является оптимальным. При этом также может быть использована проволока большего диаметра, но тогда ее количество возрастет.

Проверка

Результаты расчета могут быть проверены следующим способом. Был получен диаметр проволоки 2,8 мм. Тогда нужная нам длина составит

     l = R / (ρ · k) = 8,06 / (0,179 · 1,025) = 43 м, где
l — длина проволоки, [м]; R — сопротивление нагревателя, [Ом]; ρ — номинальное значение электрического сопротивления 1 м проволоки, [Ом/м]; k — поправочный коэффициент для расчета изменения электрического сопротивления в зависимости от температуры.

Данное значение совпадает со значением, полученным в результате другого расчета.

Теперь необходимо проверить, не превысит ли поверхностная мощность выбранного нами нагревателя допустимую поверхностную мощность, которая была найдена в п. 4. β = P / S = 6000 / (3,14 · 4300 · 0,28) = 1,59 Вт/см2. Полученное значение β = 1,59 Вт/см2 не превышает βдоп = 1,6 Вт/см2.

Итоги

Таким образом, для нагревателя потребуется 43 метра нихромовой проволоки Х20Н80 диаметром 2,8 мм, это составляет 2,3 кг.

Промышленная сеть трехфазного тока

Также можно найти диаметр и длину проволоки, необходимой для изготовления нагревателей печи, подключенной к сети трехфазного тока.

Как описано в п. 3, на каждый из трех нагревателей приходится по 2 КВт мощности. Найдем диаметр, длину и массу одного нагревателя.

Подключение типа “ЗВЕЗДА” (см. рис. 2)

В данном случае, ближайшим большим стандартным размером является Ø 1,4 мм. Диаметр нагревателя d = 1,4 мм.

Длина одного нагревателя l = 30 м.

Масса одного нагревателя m = l · μ = 30 · 0,013 = 0,39 кг.

Проверка

Был получен диаметр проволоки 1,4 мм. Тогда нужная нам длина составит

     l = R / (ρ · k) = 24,2 / (0,714 · 1,025) = 33 м.

Данное значение практически совпадает со значением, полученным в результате другого расчета.

Поверхностная мощность составит β = P / S = 2000 / (3,14 · 3000 · 0,14) = 1,52 Вт/см2, она не превышает допустимую.

Итоги

Для трех нагревателей, подключенных по схеме “ЗВЕЗДА”, потребуется

     l = 3 · 30 = 90 м проволоки, что составляет

     m = 3 · 0,39 = 1,2 кг.

Подключение типа “ТРЕУГОЛЬНИК” (см. рис. 3)

В данном случае, ближайшим большим стандартным размером является Ø 0,95 мм. Диаметр нагревателя d = 0,95 мм.

Длина одного нагревателя l = 43 м.

Масса одного нагревателя m = l · μ = 43 · 0,006 = 0,258 кг.

Проверка

Был получен диаметр проволоки 0,95 мм. Тогда нужная нам длина составит

     l = R / (ρ · k) = 72,2 / (1,55 · 1,025) = 45 м.

Данное значение практически совпадает со значением, полученным в результате другого расчета.

Поверхностная мощность составит β = P / S = 2000 / (3,14 · 4300 · 0,095) = 1,56 Вт/см2, она не превышает допустимую.

Итоги

Для трех нагревателей, подключенных по схеме “ТРЕУГОЛЬНИК”, потребуется

     l = 3 · 43 = 129 м проволоки, что составляет

     m = 3 · 0,258 = 0,8 кг.

Если сравнить 2 рассмотренных выше варианта подключения нагревателей к сети трехфазного тока, то можно заметить, что для “ЗВЕЗДЫ” требуется проволока большего диаметра, чем для “ТРЕУГОЛЬНИКА” (1,4 мм против 0,95 мм), чтобы обеспечить заданную мощность печи 6 кВт. При этом требуемая длина нихромовой проволоки при подключении по схеме “ЗВЕЗДА” меньше длины проволоки при подключении типа “ТРЕУГОЛЬНИК” (90 м против 129 м), а требуемая масса, наоборот, больше (1,2 кг против 0,8 кг).

Расчет спирали

При эксплуатации основная задача — это разместить нагреватель расчетной длины в ограниченном пространстве печи. Нихромовая и фехралевая проволока подвергаются навивке в виде спиралей или сгибанию в форме зигзагов, лента сгибается в форме зигзагов, что позволяет вместить большее количество материала (по длине) в рабочую камеру. Наиболее распространенным вариантом является спираль.

Соотношения между шагом спирали и ее диаметром и диаметром проволоки выбирают таким образом, чтобы облегчить размещение нагревателей в печи, обеспечить достаточную их жесткость, в максимально возможной степени исключить локальный перегрев витков самой спирали и в то же время не затруднить теплоотдачу от них к изделиям.

Чем больше диаметр спирали и чем меньше ее шаг, тем легче разместить в печи нагреватели, но с увеличением диаметра уменьшается прочность спирали, увеличивается склонность ее витков лечь друг на друга. С другой стороны, с увеличением частоты намотки увеличивается экранирующее действие обращенной к изделиям части ее витков на остальные и, следовательно, ухудшается использование ее поверхности, а также могут возникнуть местные перегревы.

Практика установила вполне определенные, рекомендуемые соотношения между диаметром проволоки (d), шагом (t) и диаметром спирали (D) для проволоки Ø от 3 до 7 мм. Эти соотношения следующие: t ≥ 2d и D = (7÷10)·d для нихрома и D = (4÷6)·d — для менее прочных железохромоалюминиевых сплавов, таких как фехраль и т.п. Для более тонких проволок отношение D и d, а также t обычно берутся больше.

Заключение

В статье были рассмотрены различные аспекты, касающиеся расчета нагревателей электрических печей — материалы, примеры расчета с необходимыми справочными данными, ссылками на стандарты, иллюстрациями.

В примерах были рассмотрены методики расчета только проволочных нагревателей. Помимо проволоки из прецизионных сплавов для изготовления нагревателей может применяться и лента.

Расчет нагревателей не ограничивается выбором их размеров. Также необходимо определить материал, из которого должен быть сделан нагреватель, тип нагревателя (проволочный или ленточный), тип расположения нагревателей и другие особенности. Если нагреватель изготавливается в виде спирали, то необходимо определить количество витков и шаг между ними.

Надеемся, что статья оказалась Вам полезной. Мы допускаем её свободное распространение при условии сохранения ссылки на наш сайт http://www.metotech.ru

В случае обнаружения неточностей, просим сообщить нам на адрес электронной почты info@metotech.ru или с помощью системы «Орфус», выделив текст с ошибкой и нажав Ctrl+Enter.

Список литературы

  • Дьяков В.И. «Типовые расчеты по электрооборудованию».
  • Жуков Л.Л., Племянникова И.М., Миронова М.Н., Баркая Д.С., Шумков Ю.В. «Сплавы для нагревателей».
  • Сокунов Б.А., Гробова Л.С. «Электротермические установки (электрические печи сопротивления)».
  • Фельдман И.А., Гутман М.Б., Рубин Г.К., Шадрич Н.И. «Расчет и конструирование нагревателей электропечей сопротивления».
  • http://www.horss.ru/h6.php?p=45
  • http://www.electromonter.info/advice/nichrom.html

В задачу теплового
расчета ТЭНов входит определение
действительной температуры и удельной
(поверхностной) мощности нагревательной
спирали и трубки ТЭНа.

По
эскизу калорифера с учетом расположения
ТЭНов (шахматное или коридорное)
определяют живое сечение ка­лорифера
Fк
и по известной подаче вентилятора
определяют скорость воздуха в м/с:

Vв=Lв/Fк

Скорость
воздуха должна быть в интервале 6 – 11
м/с. Приняв для всех вариантов температуру
воздуха на вы­ходе из калорифера
t2=50°С,
определяют среднюю темпера­туру
воздуха:

tср=(t1+t2)/2
,

где
t1средняя
температура воздуха на входе в калорифер
за период работы установки, °С.

Коэффициент
теплоотдачи ()
от ТЭНа к воздуху находится по методике,
изложенной в литературе [1], или могут
быть использованы следующие формулы.

Коэффициент
теплоотдачи ()
в Вт/(м2С)
равен:

=

где
Nu—критерий
Нуссельта;

—коэффициент
теплопроводности воздуха,
=0,027,
Вт/(м°С);

Dв—внешний
диаметр трубки ТЭНа, м.

При коридорном расположении тэНов

Nu=0,21Re0,6

(1)

при шахматном
расположении ТЭНов

Nu=0,37Re0,6

(2)

где
Re
критерий
Рейнольдса.

Критерий Рейнольдса
определяет режим обтекания ТЭНов
воздухом и равен:

Re=(Va+Dв)/

где
Vв
скорость воздуха, м/с;



коэффициент кинематической вязкости
воздуха, м/с, ( 18,5
10-6).

Формулы (1) и (2)
позволяют определить значение
коэф­фициента теплоотдачи, а для ТЭНов
третьего и всех после­дующих рядов в
пучке. Если теплоотдачу третьего ряда
ТЭНов принять за единицу, то в шахматных
и коридорные пучках теплоотдача первого
ряда составляет около 0,6, а вто­рого—в
шахматных пучках около 0,7 и в
коридорных—око­ло 0,9. Расчет проводится
для ТЭНов первого ряда, работаю­щих
в наиболее тяжелых условиях.

Удельное
контактное термическое сопротивление
ТЭНа в

Rт=

Контактное
сопротивление нагревателя длиной 1 м в

Термическое
сопротивление одного метра наполнителя
вС/Вт

=

где

коэффициент теплопроводности наполнителя=1,5, Вт/(м°С).

х=y=К=

Термическое
сопротивление трубки длиной 1 м, м°С/Вт

=,

где
коэффициент
теплопроводности стенки,
=40,
Вт/(м°С).

Общее термическое
сопротивление теплопроводности 1 м ТЭНа

Общее
термическое сопротивление 1 м нагревателя
ТЭНа, м°С/Вт

Общее
удельное термическое сопротивление,
м°С/Вт

Rт=

Dэдиаметр
эквивалентного цилиндра в м.

Диаметр
эквивалентного цилиндра определяется
из урав­нения

=,

Удельная
мощность на поверхности трубки ТЭНа,
Вт/м2

W=

Предельно
допустимая удельная нагрузка активной
поверх­ности ТЭНа выполненного из
стальной трубки при скорости движения
воздуха не менее 6 м/с ‘равна 6 Вт/см2.
Удельная погонная мощность ТЭНа, Вт/м

W1=WDв

Температура спирали тэНа может быть определена из формулы

tсп=tтен+W1rт

или

tсп=tср+W1rт

и не должна превышать
максимально допустимое значение для
материала нагревателя (Л—1).

Удельная
поверхностная мощность нагревательной
опира­ли, Вт/м2

Wсп=

где
rт—термическое
сопротивление теплопроводности.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Как найти динамику в процентах экономика
  • Как найти треугольник если даны отношения сторон
  • Как найти площадь выделенной фигуры
  • Windows com stopcode critical process died windows 10 как исправить
  • Как найти удаленные загрузки в телефоне