Hem - Kunskap - Detaljer

Hur länge kan uppvärmningstråden för en silikongummivärmare i allmänhet användas?

Livslängden för silikongummivärmtråden påverkas av många faktorer, enligt följande:
1. Uppvärmningstrådmaterialfaktorer
Materialtyp
Uppvärmningstrådar med olika material har olika prestanda och förväntade livslängd. Till exempel har den vanliga nickel-kromlegeringen (NI-CR) värmtråd hög resistivitet och oxidationsmotstånd. Under normala användningsförhållanden är dess livslängd relativt lång, i allmänhet upp till 2-3 år eller till och med längre. Denna legering kan bilda en tät oxidfilm under hög temperaturmiljö, vilket förhindrar ytterligare oxidation och hjälper till att förlänga livslängden.
Järnkromium-aluminiumlegering (Fe-CR-AL) uppvärmningstråd har också god oxidationsbeständighet och hög styrka vid hög temperatur. Dess livslängd kan vanligtvis nå flera år, men det kan vara något kortare än nickel-kromlegering i vissa speciella miljöer. Till exempel, i en miljö som innehåller frätande gaser såsom sulfider, kan järnkrom-aluminiumlegeringar korroderas i viss utsträckning, vilket påverkar deras livslängd.
Materiell kvalitet
Högkvalitativ värmeledningsmaterial har hög renhet och få föroreningar och kan effektivt motstå oxidation av hög temperatur och annan kemisk korrosion. Genom att ta nickel-kromlegering som ett exempel kan nickel-kromlegeringstrådar med hög renhet bättre behålla sin prestanda när de arbetar kontinuerligt. Material av låg kvalitet kan innehålla fler föroreningar, vilket kan orsaka lokal överhettning och nedbrytning av prestanda under uppvärmning, vilket förkortar livsledningen. Till exempel, om nickelkromlegeringen innehåller mer kolföroreningar, kan kromkarbid bildas vid höga temperaturer, vilket gör värmetråden spröd och lätt att bryta, och livslängden kan förkortas till cirka 1-1. 5 år.
2. Arbetsmiljöfaktorer
Temperatur
Arbetstemperaturen för uppvärmningstråden är en av de viktigaste faktorerna som påverkar dess liv. När arbetstemperaturen ökar kommer oxidationshastigheten för värmeledningen att accelerera och materialets prestanda gradvis kommer att minska. Till exempel, när nickel-kromlegeringsuppvärmningstråden fungerar inom designtemperaturområdet (i allmänhet 1000-1200 grad), kan dess liv nå den förväntade nivån. Men om det fungerar vid en hög temperatur som överstiger den övre gränsen för konstruktionstemperaturen (såsom 1300 grad) under lång tid, kommer oxidfilmen att påskynda brottet, metallmaterialet kommer snabbt att oxideras och motståndet i värmeledningen kommer att förändras, vilket så småningom kan skadas inom några månader eller till och med veckor.
Dessutom kommer ofta temperaturförändringar att orsaka termisk stress på värmeledningen, vilket orsakar trötthetsskador på värmeledningen. I vissa applikationer som kräver intermittent uppvärmning upplever till exempel uppvärmningsledningen ständigt processen att värma upp och kylas ner. Den upprepade verkan av termisk spänning kan orsaka sprickor i värmeledningen och därmed minska dess livslängd.
Miljögasomposition
Gaskompositionen i miljön där värmeledningen är belägen har en betydande inverkan på dess livslängd. I en aerob miljö kommer värmetråden att genomgå oxidationsreaktion. Om miljön också innehåller frätande gaser, såsom sulfider, klorider, etc., kommer korrosionshastigheten för värmeledningen att vara snabbare. Till exempel, i den kemiska produktionsprocessen, om det finns svavelinnehållande avfallsgas runt silikongummivärmaren, kommer svavelet att reagera med metallen på ytan av värmtråden för att bilda sulfider. Dessa sulfider kommer att förstöra ytstrukturen för värmeledningen, minska det effektiva tvärsnittsområdet för värmeledningen, öka motståndet och därmed förkorta dess livslängd, vilket kan orsaka värmeledningen som kunde ha använts för 2-3 år att misslyckas i 1-1. 5 år.
Mekanisk vibration och tryck
Mekanisk vibration kan orsaka trötthetsfraktur i värmeledningen. Om silikongummivärmaren är installerad på utrustning med en vibrationskälla, till exempel på ett fordon under transport eller bredvid vibrerande utrustning i industriell produktion, kan värmeledningen bryta på grund av långvarig vibration. Om till exempel silikongummivärmeutrustning som används i konstruktionen påverkas av vibrerande utrustning såsom vibratorer, kan värmtråden skadas på grund av trötthet inom några månader.
Dessutom kan överdrivet yttre tryck också skada uppvärmningstråden. Till exempel, när silikongummivärmaren pressas eller övertrycks av andra föremål, kan värmtråden brytas eller delvis deformeras, vilket påverkar dess normala drift och livslängd.
3. Användningsfaktorer
Power-on-läge och kraft
Power-on-läget för uppvärmningstråden (såsom kontinuerlig power-on eller intermittent power-on) och kraften som appliceras kommer att påverka dess livslängd. När strömmen kontinuerligt slås på och kraften är stor är värmeledningen i ett högtemperatur arbetstillstånd under lång tid, vilket kommer att påskynda dess åldrande och skada. Till exempel, i en silikongummivärmare med en konstruktionskraft på 1000W, om den kontinuerligt drivs med en effekt på 1200W under lång tid kommer temperaturen på värmeledningen att vara för hög och dess livslängd kan förkortas från det normala 2-3 år till 1-1. 5 år.
Tvärtom, ett rimligt intermittent power-on-läge kan förlänga livslängden för värmeledningen i viss utsträckning. Genom att kontrollera påstötningstiden och avstängningstiden kan värmeledningen förhindras från att vara i ett högtemperaturtillstånd under lång tid, vilket minskar oxidation och trötthetsskador. Till exempel kan du använda ett power-on-sätt att arbeta i 1 timme och vila för 0. 5 timmar kan minska den genomsnittliga arbetstemperaturen för värmeledningen jämfört med kontinuerlig påstöt, vilket är fördelaktigt för att förlänga dess livslängd.
Överbelastning
Överbelastning av överbelastning är en av de vanliga orsakerna till att förkorta livslängden för värmetråden. När spänningen eller strömmen som appliceras på värmeledningen överskrider dess nominella värde, kommer värmeledningen att generera för mycket värme, vilket inte bara påskyndar oxidation, utan också kan orsaka värmtråden att smälta. Till exempel, för en värmetråd med en nominell spänning på 220V, om den faktiska åtkomstspänningen når 250V, enligt Joules lag (Q=i²rt=u²t/r) kommer värmen att öka avsevärt, vilket kan orsaka värmetråden att skadas på kort tid. Uppvärmningstråden som kunde ha använts i flera år kan skrotas inom några dagar eller veckor.

 

info-2245-1547

 

Skicka förfrågan

Du kanske också gillar