Elektronski grijaći element

Elektronski grijaći element

Radiant Heating Element su sustavi koji stvaraju toplinu iznutra, a zatim je zrače na obližnje objekte i ljude. Sunce je osnovni primjer zračećeg grijača. Kada sunčanog dana osjećamo toplinu na tijelu, to je zbog infracrvenog zračenja (toplinske energije) koju stvara sunce.
Pošaljite upit
Uvod u proizvod
Naša tvornica
 

Zhejiang Alone Electrical Co., Ltd., osnovana 2006., ima tvorničku zgradu od 10 000 četvornih metara. Nalazi se u gradu Lishui, provinciji Zhejiang, prekrasnom "rodnom gradu dugovječnosti u Kini". Tvornica se nalazi u industrijskoj zoni Shuige, u gradu Lishui, zoni nacionalnog gospodarskog razvoja. Tvrtka nasljeđuje duh marljivosti i inovativnosti, fokusirajući se na proizvodnju visokokvalitetnih kuhinjskih aparata i pratećih proizvoda, sa 102 zaposlenika. Specijaliziran za proizvodnju grijaćeg elementa marke "ALONE", "ALONE", električne keramičke ploče za kuhanje, okretnog prekidača, prekidača mjenjača, regulatora energije, gumba, skrivenog gumba, termostata, držača igle, uglavnom se koristi za električne keramičke štednjake, električne pećnice , električni štednjaci, štednjaci za roštilj, kuhinjske nape, tave, integrirani štednjaci, električni kuhala na paru, perilice posuđa, kućanska i komercijalna indukcijska kuhala, grijalice, električni bojleri, električni grijači, friteze i drugi kuhinjski i kućanski uređaji.

productcate-700-400

 

 
Zašto odabrati nas
 

01

Naša tvornica

Zhejiang Alone Electrical Co., Ltd., osnovana 2006., ima tvorničku zgradu od 10 000 četvornih metara. Nalazi se u gradu Lishui, provinciji Zhejiang, prekrasnom "rodnom gradu dugovječnosti u Kini". Tvornica se nalazi u industrijskoj zoni Shuige, u gradu Lishui, zoni nacionalnog ekonomskog razvoja.

02

Tim za tehničko istraživanje i razvoj

Tvrtka ima tehnički tim za istraživanje i razvoj koji se sastoji od mnogih viših tehničkih inženjera, s neovisnim sposobnostima istraživanja i razvoja, znanstvenim upravljanjem, snažnom tehničkom snagom, naprednom proizvodnom opremom i kompletnim računalnim metodama testiranja.

03

Naši certifikati

Proizvodi u vlasništvu tvrtke proizvedeni su u skladu s međunarodnim standardima i nacionalnim industrijskim standardima, a neki proizvodi su certificirani od strane CQC, CE i TUV.

04

24 sata online usluga

Odgovorite brzo kako biste bili sigurni da ćete dobiti pravovremenu pomoć i podršku u najvećoj mogućoj mjeri.

 

Ceramic Infrared Heating Element

Keramički infracrveni grijaći element

Keramički infracrveni grijaći elementi sastoje se od otpornih vodiča topline potpuno ugrađenih u odgovarajući keramički materijal. Energija koju stvara toplinski vodič može se prenijeti na okolne materijale, što ne samo da sprječava pregrijavanje toplinskog vodiča, već i produljuje njegov životni vijek.

Radiant Heating Element

Grijaći element zračenja

Keramika za grijaće elemente uglavnom se dijeli na mehaničku vrstu i elektroničku vrstu. Obje vrste imaju svoje preferencije. Glavni parametri uključuju vanjski promjer, grijani promjer, napon, snagu itd.

Ceramic Hotplate Element

Element keramičke ploče za kuhanje

Materijal supstrata: Supstrat komponenti keramičkih grijaćih ploča obično je izrađen od keramičkih materijala otpornih na visoke temperature i koroziju, kao što su staklokeramičke ploče.

Ceramic Coil Heating Element

Grijaći element keramičke spirale

Grijaći element keramičke zavojnice naširoko se koristi u mnogim područjima zbog svojih izvrsnih svojstava kao što su otpornost na visoke temperature, visoka čvrstoća i visoka toplinska vodljivost. Optimiziranjem procesa dizajna i proizvodnje, njegova izvedba i životni vijek mogu se dodatno poboljšati kako bi zadovoljili širi raspon potreba.

Ceramic For Heating Elements

Keramika za grijaće elemente

Keramika za grijaće elemente uključuje mehanički grijaći element i električni grijaći element. Mehanički grijaći element je ključna komponenta električne keramičke peći, a njegov dizajn i izvedba izravno utječu na korištenje električne keramičke peći.

Ceramic Plate Heating Element

Grijaći element keramičke ploče

Materijal: Keramički plosnati grijaći elementi uglavnom su izrađeni od keramičkih materijala otpornih na visoke temperature i visoke čvrstoće, kao što su aluminijev oksid, silicijev nitrid, itd. Ovi materijali imaju dobru otpornost na visoke temperature i mogu raditi stabilno dugo vremena u okruženjima visokih temperatura.

Round Ceramic Heating Element

Okrugli keramički grijaći element

Materijal: Okrugli keramički grijaći element uglavnom je izrađen od keramičkih materijala visoke čvrstoće otpornih na visoke temperature, kao što su aluminijev oksid ili silicijev nitrid. Ovi materijali osiguravaju stabilne performanse i dug vijek trajanja grijaćih elemenata u okruženjima s visokim temperaturama.

High Temperature Ceramic Heating Element

Visokotemperaturni keramički grijaći element

Keramička elektronička ploča za kuhanje ključna je komponenta električnog keramičkog štednjaka, koja koristi elektroničku tehnologiju za postizanje precizne kontrole temperature i učinkovitog grijanja.

Ceramic Water Heater Element

Keramički element za grijanje vode

Upotrebom porculana aluminijevog oksida visoke toplinske vodljivosti kao matrice i vatrostalnog metala otpornog na toplinu kao unutarnje elektrode, formira se krug grijanja. Suspaljuje se na visokoj temperaturi od 1600 stupnjeva kroz poseban proces kako bi se osigurala stabilnost i trajnost proizvod.

 

Što je radijacijski grijaći element

 

 

Radiant Heating Element su sustavi koji stvaraju toplinu iznutra, a zatim je zrače na obližnje objekte i ljude. Sunce je osnovni primjer zračećeg grijača. Kada sunčanog dana osjećamo toplinu na tijelu, to je zbog infracrvenog zračenja (toplinske energije) koju stvara sunce. Infracrveno grijanje koristi elektromagnetske valove za prijenos energije od infracrvenog izvora do proizvoda koji se grije bez zagrijavanja zraka između. Njegova se energija emitira između 0,7 i 6 mikrona (µ). Pri vrhunskoj učinkovitosti, odabiru se valne duljine za proizvod koji se zagrijava, što smanjuje potrošnju energije.

 

Prednosti zračećeg grijaćeg elementa

 

 

Sigurnost
Zračeći grijaći element ne koristi propan, kerozin ili druge vrste goriva, tako da ne proizvode pare. Ovi grijači imaju keramičke ploče koje prekrivaju grijaće elemente, što znači da nećete morati brinuti o iskrama. Većina zračećih grijaćih elemenata ima unutarnje ventilatore koji ih sprječavaju od pregrijavanja. Mnogi imaju značajke detekcije nagiba koje ih isključuju ako padnu. Ipak, isključivanje grijača uvijek je sigurnije kada ga ne koristite ili kada idete spavati.

 

Prenosivost
Ove grijalice su često kompaktne i lako se premještaju iz sobe u sobu. Unatoč maloj veličini, obično brzo zagrijavaju prostorije. Neki grijaći elementi imaju ugrađene ručke ili kotačiće.

 

Energetska učinkovitost
Grijaći element koji zrači brzo se zagrijava i pohranjuje toplinu u keramičkom materijalu koji okružuje grijaće elemente. Mnogi smanjuju potrošnju energije nakon što se keramički materijal zagrije, što ih čini energetski učinkovitijima od drugih vrsta grijača. Neki imaju ugrađene tajmere koji ih automatski isključuju, što olakšava uštedu energije.

 

Mogu zagrijati velike prostorije
Unatoč svojoj maloj veličini, mnogi grijaći elementi mogu grijati velike prostorije, čak i one s visokim stropovima. Neki imaju oscilirajuće značajke koje im omogućuju ravnomjernije zagrijavanje velikih prostorija. Oni s ugrađenim ventilatorima mogu tjerati toplinu dalje od onih bez ventilatora. U mnogim slučajevima grijaći element s ventilatorima može cirkulirati toplinu od najviše točke u prostoriji do najniže točke u sobi. Ipak, ovisno o veličini prostorije, možda će vam trebati više grijača.

 

Primjena zračećeg grijaćeg elementa
 

Prijenos topline u potrošačkoj elektronici
Mnogi potrošački elektronički uređaji poput play stationa i mobilnih telefona mogu se zagrijati tijekom redovite uporabe. To se uglavnom događa zbog lošeg prijenosa topline između čipa i hladnjaka. Ova povišena temperatura može oštetiti uređaj ili pogoršati njegove performanse. Kako bi se to izbjeglo, toplinski grijači su spojeni na hladnjake kako bi se osigurao pravilan prijenos topline. Često su integrirani sa senzorima za otkrivanje porasta temperature.

 

Pravilan rad baterija i elektronike na temperaturama ispod ništice
Iako su se tehnologije elektroničke proizvodnje razvijale tijekom godina; temperature ispod nule i dalje su velika briga za proizvođače originalne opreme elektronike. Unutarnji strujni krugovi raznih elektronika su osjetljivi i mogu se oštetiti zbog niskih temperatura. Slično tome, upravljanje temperaturom važno je za funkcioniranje baterija. Ekstremno visoke i niske temperature mogu utjecati na rad baterije. Za izbjegavanje ovog problema koriste se fleksibilni grijači. Ovi su grijači vulkanizirani na površine baterije kako bi pomogli u održavanju odgovarajućeg raspona radne temperature.

 

Održavanje temperature u medicinskim uređajima za spašavanje života
Mnogi medicinski uređaji zahtijevaju preciznu kontrolu temperature. To se postiže integracijom zračećeg grijaćeg elementa u medicinske sklopove za održavanje određene temperature ili raspona temperatura. Analizatori krvi, mali kateteri i sklopovi grijača za umetanje te inkubatori nekoliko su popularnih medicinskih uređaja koji koriste fleksibilne grijače. Kapton® fleksibilni grijači naširoko se koriste u takvim primjenama zahvaljujući svojoj sposobnosti postizanja ravnomjerne raspodjele topline.

 

Učinkovit toplinski prijenos u vakuumskim okruženjima
Jedan od glavnih zahtjeva za svemirske letjelice i satelite je da moraju raditi u vakuumu. Ovi sustavi trebaju učinkovitu kontrolu temperature, budući da vakuumsko okruženje ne sadrži zrak. To znači da ne postoji učinkovit način prijenosa topline, zbog čega se dijelovi hlade i prestaju funkcionirati. Kako bi se to izbjeglo, fleksibilni grijači izravno su spojeni na vitalne sustave koji ovise o temperaturi kako bi pomogli u održavanju željene temperature.

 

Koja su svojstva zračećeg grijaćeg elementa?
 

Otpornost
Za proizvodnju topline grijaći element mora imati dovoljan električni otpor. Međutim, otpor ne smije biti toliko visok da postane izolator. Električni otpor jednak je otporu pomnoženom s duljinom vodiča podijeljenom s poprečnim presjekom vodiča. Za dani poprečni presjek, kako bi imali kraći vodič, koristi se materijal s visokim otporom.

 

Otpornost na oksidaciju
Toplina općenito ubrzava oksidaciju u metalima i keramici. Oksidacija može potrošiti grijaći element što može smanjiti njegov kapacitet ili ugroziti njegovu strukturu. To ograničava vijek trajanja grijaćeg elementa. Za metalne grijaće elemente, legiranje sa sredstvom za formiranje oksida, pomaže u otpornosti na oksidaciju stvaranjem pasivnog sloja. Za keramičke grijaće elemente najčešće se koriste zaštitne ljuskice otporne na oksidaciju od SiO2 ili Al2O3. Tipovi grijaćih elemenata koji nisu prikladni za upotrebu u oksidirajućim sredinama, kao što je grafit, najčešće se koriste u vakuumskim pećima ili pećima koje sadrže neoksidirajuće atmosferske plinove, kao što su H2, N2, Ar ili He, gdje je komora za grijanje evakuirana od zraka .

 

Temperaturni koeficijent otpora
Imajte na umu da se otpornost materijala mijenja s temperaturom. U većini vodiča, s povećanjem temperature, raste i otpor. Ovaj fenomen ima značajniji učinak na neke materijale nego na druge. Viši temperaturni koeficijent otpora uglavnom se koristi za primjene senzora topline. Za proizvodnju topline obično je bolje imati nižu vrijednost. Iako je u nekim slučajevima gdje se promjena otpora može točno predvidjeti, naglo povećanje otpora poželjno da bi se pružila veća snaga. Kako bi se sustav prilagodio promjenjivom otporu, koriste se sustavi upravljanja ili povratne sprege.

 

Mehanička svojstva
Kruti grijaći elementi mogu se deformirati kada se koriste na visokim temperaturama. Kako se materijal približava svojoj rastaljenoj fazi ili fazi rekristalizacije, materijal može oslabiti i lakše se deformirati u usporedbi s njegovim stanjem na sobnoj temperaturi. Dobar grijaći element može zadržati svoj oblik čak i pri visokim temperaturama. S druge strane, duktilnost je također željeno mehaničko svojstvo, posebno za metalne grijaće elemente. Duktilnost omogućuje da se materijal uvuče u žice i oblikuje u oblik bez ugrožavanja njegove vlačne čvrstoće.

 

Komponente zračećeg grijaćeg elementa
 
 

Bojler

U svojoj jezgri, sustav grijanja zračenjem sličan je kotlu: koristi zagrijanu vodu kao izvor topline. Kao i kod bojlera, ima spremnik u kojem plinski mlaznice ili električni grijaći elementi podižu temperaturu vode, a pumpa zatim cirkulira vodu kroz zatvoreni sustav.

 
 
 

Cijevi u podu

Topla voda iz spremnika teče kroz ove cijevi postavljene u podne ploče. Toplina iz cijevi podiže temperaturu poda, a oni postaju izvor vruće topline koja dolazi ispod vaših nogu. Te su cijevi obično izrađene od PEX cijevi i ovisno o prostoriji smještene su u betonsku ploču, ispod podloge ili iznad podloge.

 
 
 

Vodovodni razdjelnik

Obično se ugrađuje između spremnika za vodu i cijevi u podu kako bi se regulirala distribucija vode. Složenost razdjelnika ovisi o tome koliko dijelova vašeg doma ima cijevi u podu.

 

 

Kako odabrati zračeći grijaći element
 

Nazivna snaga (vati)
Pokazuje toplinsku snagu i potrošnju energije. Više vrijednosti proizvode više topline, prikladno za veće površine.

 

Vrsta materijala
Utječe na trajnost i raspodjelu topline. Keramika je učinkovita za brzo zagrijavanje; tinjac se koristi za otpornost na visoke temperature.

 

Veličina i oblik
Određuje kompatibilnost s uređajima i učinkovitost grijanja. Veći elementi odgovaraju većim prostorima; oblici zadovoljavaju specifične zadatke grijanja.

 

Napon
Označava električnu razliku potencijala na kojoj je element dizajniran za rad. Usklađivanje specifikacije napona s električnom opskrbom vašeg doma osigurat će sigurnost i optimalnu izvedbu.

 

Raspon temperature
Određuje maksimalnu temperaturu koju element može doseći. Ovo je osobito važno za primjene koje zahtijevaju preciznu kontrolu temperature, kao što je laboratorijska oprema ili posebni uređaji za kuhanje.

 

Vrijeme toplinskog odziva
Opisuje koliko brzo elementi mogu postići svoju radnu temperaturu. Brže vrijeme odziva može biti korisno za aplikacije koje zahtijevaju brzo zagrijavanje, smanjenje vremena čekanja i poboljšanje energetske učinkovitosti.

 

Vrsta izolacije
Utječe na sigurnost i energetsku učinkovitost elementa. Dobra izolacija smanjuje gubitak topline i smanjuje rizik od električnih opasnosti, osobito u vlažnim okruženjima.

 

 
Proces proizvodnje zračećeg grijaćeg elementa
 
 
Korak 1: Odabir materijala i specifikacija

Prvi ključni korak u proizvodnom procesu radijacijskog grijaćeg elementa je odabir odgovarajućih materijala i određivanje specifikacija na temelju predviđene primjene. Metalni omotač, grijaći element i izolacijski materijali biraju se na temelju potrebnog temperaturnog raspona, uvjeta okoline i korozivnih ili abrazivnih karakteristika zagrijanog medija.

 
Korak 2: Oblikovanje i savijanje cijevi

Nakon što su materijali i specifikacije finalizirani, proces proizvodnje započinje oblikovanjem i savijanjem cijevi. Ovaj korak uključuje oblikovanje metalnog plašta u željenu konfiguraciju. Ovisno o potrebnom obliku grijaćeg elementa (ravno, u obliku slova U ili posebno oblikovano), metalni omotač podvrgava se tehnikama preciznog savijanja i oblikovanja.

 
Korak 3: Umetanje grijaćeg elementa (zavojnice) u cijev

Nakon formiranja metalnog omotača, sljedeći korak je umetanje otpornog grijaćeg elementa (zavojnice) u cijev. Otporna žica je namotana i pažljivo umetnuta u plašt za otvorenu zavojnicu Radiant Heating Element, osiguravajući ravnomjernu raspodjelu duž duljine cijevi. U slučaju patronskih grijača, grijaći element je kompaktno smješten unutar cilindričnog tijela patrone.

 
Korak 4: Brtvljenje i izolacija

Nakon što je grijaći element postavljen, prostor između grijaće spirale i metalnog omotača ispunjen je izolacijskim materijalom, obično magnezijevim oksidom (MgO). Ovaj korak je ključan jer osigurava električnu izolaciju i olakšava učinkovit prijenos topline na vanjski omotač.

 
Korak 5: Pričvršćivanje spojnica i terminala

Različiti spojevi i terminali pričvršćeni su na cijevni grijaći element u ovoj fazi kako bi se olakšalo električno spajanje i instalacija. Izbor armature i terminala ovisi o primjeni i električnim zahtjevima.

 
Korak 6: Kontrola kvalitete i testiranje

Krajnji korak u procesu proizvodnje uključuje rigoroznu kontrolu kvalitete i postupke testiranja. Svaki cjevasti grijaći element podvrgava se temeljitim pregledima kako bi zadovoljio potrebne standarde i radio prema očekivanjima. Metode ispitivanja bez razaranja, kao što su električni kontinuitet, izolacijski otpor i ispitivanja struje curenja, provode se kako bi se identificirali nedostaci ili nepravilnosti. Osim toga, snaga grijaćeg elementa, otpor i druge električne karakteristike se provjeravaju kako bi zadovoljili željene specifikacije.

 

 

Kako održavati zračeći grijaći element

 

 

Budite pažljivi prilikom pohranjivanja elemenata
Zbog metalne prirode grijaćih elemenata, važno je izbjeći kontaminaciju ili vremensku štetu prilikom skladištenja dijelova nakon transporta ili tijekom popravka. Najpoželjnije okruženje za sve elemente – bilo da su ulošci ili termoparovi – hladno, suho mjesto zaštićeno od smetnji. Razlog tome leži u činjenici da je većina legura uključenih u grijaće elemente sklona hrđanju kada su izložena vlažnoj, vlazi - teška okruženja. To zauzvrat ometa prirodno stvaranje oksida koje se događa kada se element zagrijava.

 

Osigurajte pažljivo rukovanje elementima
Nastavno na prvu točku, koliko god važno bilo pravilno skladištiti svoje elemente, svi napori bit će bespredmetni ako slučajno previše kontaminirate svoj proizvod drugim problemom: uljem za tijelo. Zagađivač koji se lako previdi, ulje izlučeno iz ruke i vrhovi prstiju mogu dovesti do iskrivljenja stvaranja oksida nakon zagrijavanja. Kako biste to spriječili, rukujte elementima dok nosite pamučne rukavice ako je moguće. Ova točka je posebno značajna kada je u pitanju rukovanje manjim metričkim veličinama, budući da postoji smanjena površina za rad.

 

Borite se protiv vlage tijekom transporta
Ako vaš električni grijaći element stigne do vas načinom prijevoza koji može dovesti do oštećenja zbog vlage, postoje koraci koji se mogu poduzeti kako bi se spriječila bilo kakva naknadna oštećenja prije instalacije. Ako vaš proizvod ima niske dielektrične vrijednosti (ispod 1 megaoma), preventivne mjere može se postići pečenjem u pećnici na odgovarajućoj temperaturi. S elementima i metričkih i imperijalnih veličina, sličan učinak može se postići uvođenjem topline na niskom naponu nakon instalacije, sve dok se vlaga ne iskorijeni.

 

Ne zaboravite na potencijalne klijente
Dok se pozornost prirodno može privući na stvarni element vašeg uređaja za grijanje, bilo bi glupo pustiti da stanje njegovih vodova ostane po strani. Pažljivo postavite prilikom postavljanja, izbjegavajući abrazivne površine ili situacijske opasnosti koje se mogu pojaviti. Na primjer, vodovi koji su ostavljeni izloženi radnim zonama mogu biti oštećeni korisničkim pogreškama ili dosadnim kontaminantima poput masti ili ulja.

 

 
Tvorničke slike
 

 

product-1-1

 

 
Potvrda
 

 

product-1-1

 

 
FAQ
 

P: Koji su grijaći elementi s najvišom temperaturom?

O: Volfram ima talište od 6152 stupnja F (3400 stupnjeva). Visokotemperaturne peći koje koriste elemente od volframa mogu doseći 5072 stupnja F (2800 stupnjeva). Pitajte Powerblanket trebate li prilagođene aplikacije za visoke temperature.

P: Koliko se grijaći element može zagrijati?

O: Opet, maksimalne temperature metalnog grijaćeg elementa ovise o njegovoj konstrukciji i materijalu. Na primjer, nikrom, uobičajeni grijaći element, može doseći temperaturu od oko 1400 stupnjeva.

P: Koja je maksimalna temperatura za keramički grijaći element?

O: Keramički grijaći elementi, poznati po svojoj izvrsnoj otpornosti na toplinu, obično mogu izdržati temperature do 1000 stupnjeva. Međutim, određena visokokvalitetna keramika može tolerirati temperature do 2200 stupnjeva F (1204 stupnja).

P: Koja je najviša temperatura grijaće žice?

O: Grijaća žica s najvišom temperaturom je volframova, koja može podnijeti temperature do 6152 stupnja F (3400 stupnjeva) u vakuumu. U zračnom okruženju temperatura obično mora biti niža kako bi se spriječila oksidacija.

P: Koliki je očekivani životni vijek grijaćeg elementa?

O: Životni vijek grijaćeg elementa pećnice može varirati ovisno o različitim čimbenicima kao što su obrasci korištenja, održavanje i kvaliteta samog elementa. U prosjeku, grijaći element u pećnici može trajati od 5 do 15 godina.

P: Što uzrokuje kvar grijaćeg elementa?

O: Neispravno ožičenje: Problemi s ožičenjem unutar vaše peći mogu uzrokovati neadekvatne količine električne energije vašem grijaćem elementu, uzrokujući njegovo izgaranje. Korozija: korozija na grijaćem elementu u početku nije ozbiljan problem, ali kasnije može uzrokovati male pukotine koje uzrokuju izgaranje.

P: Kako mogu svoj grijaći element učiniti učinkovitijim?

O: Najučinkovitiji način za minimiziranje ciklusa temperature elementa grijača i najskuplje rješenje je korištenje poluprovodničkih releja (SSR) i SCR regulatora snage povezanih s PID regulatorima temperature. Ova kombinacija pruža najbolju izvedbu i za vaš toplinski sustav kao i za sam grijač.

P: Koji je najbolji način za čišćenje grijaćih elemenata?

O: Možete koristiti jednostavnu otopinu tople vode i deterdženta za suđe kako biste nježno isprali svu masnoću ili prljavštinu koja se nakupila. Obavezno koristite meku spužvu ili krpu i izbjegavajte jake kemikalije ili abrazivna sredstva za ribanje koja mogu oštetiti element.

P: Koliko često grijaće elemente treba mijenjati?

O: Grijaći element vašeg bojlera trebao bi trajati najmanje koliko i sam bojler - oko 10 do 15 godina za električni bojler sa spremnikom i oko 20 godina za bojler bez spremnika. Jedini razlog zašto biste morali zamijeniti grijaći element prije bojlera je kvar.

P: Slabe li grijaći elementi s vremenom?

O: Ako grijaći element ne radi ispravno, sušilica će se i dalje okretati i ciklus će završiti, ali neće biti dovoljno vruća da pomogne osušiti odjeću. Grijaći elementi mogu se prirodno istrošiti tijekom vremena, ali preopterećenje sušilice, nečišćenje mreže za dlačice i loša ventilacija mogu ubrzati taj proces.

P: Kako zaštititi grijaći element?

O: Prilikom rukovanja izloženim grijaćim elementima treba nositi čiste pamučne rukavice kako bi ih zaštitili. Ako to nije moguće, temeljito operite ruke sapunom i vodom prije rukovanja elementima. Treba napomenuti da što je manji materijal grijaćeg elementa, to onečišćenje postaje značajnije.

P: Možete li zamijeniti element na keramičkoj ploči za kuhanje?

O: Zamjena površinskog plamenika štednjaka jednostavan je popravak „uradi sam“ koji većina ljudi može dovršiti ako vaš asortiman ima elemente površine zavojnice. Zamjena pregorjelog elementa ispod staklokeramičke ploče na vašem štednjaku mnogo je kompliciraniji popravak koji će obično morati obaviti serviser.

P: Jesu li keramički grijaći elementi sigurni?

O: Keramički IR grijači su sigurni; ne stvaraju zagađivače dok rade i ne uključuju otvoreni plamen kao grijalice na drva. Budući da se ne oslanjaju na radijacijski prijenos topline, ne dodaju opasne razine topline radnim uvjetima zaposlenika.

P: Koliko dugo traju keramički elementi?

O: Općenito govoreći, što je niža temperatura na koju pucate, to će vaši elementi duže trajati. Posljedično tome, što je viša temperatura na koju palite, to će elementi kraće trajati. Na primjer, ako svoju keramiku pečete do konusa 06, a nikada ne idete iznad toga, vaši elementi mogu trajati 200-300 pečenja ili više.

P: Kako mogu znati je li moj grijaći element neispravan?

O: Da biste testirali element, morate izmjeriti njegov otpor. Promijenite postavke multimetra za mjerenje otpora i postavite čvorove na dva vijka. Grijaći element koji radi treba očitati između 10 i 30 ohma. Grijaći element je pokvaren ako mjerač pokazuje 1 ili 0.

P: Što se događa kada grijaći element pregori?

O: Kada element zakaže, obično će "otvoriti" električni krug i neće doći do daljnjeg zagrijavanja. Kada se to dogodi, čini se da je element jednostavno prestao raditi. U nekim rijetkim slučajevima element će "spojiti kratki spoj" s omotačem koji je vanjski vidljivi dio površinske jedinice.

P: Zašto je moj keramički grijač prestao raditi?

O: To može biti zbog istrošenosti, labave veze ili oštećenih žica. Da biste identificirali i riješili problem, preporuča se da imate neka osnovna električna znanja ili se možete obratiti stručnjaku koji će vam pomoći u otklanjanju kvarova i popravku grijača.

P: Kako testirate element grijaće ploče?

O: Isključite svu struju. Odvojite grijač na njegovim stezaljkama. Upotrijebite postavku oma ili kontinuiteta na vašem multimetru da provjerite kontinuitet grijaćih elemenata. Igla bi se trebala pomicati preko lica ili bi digitalni mjerač trebao očitati nizak oh (manje od 10) ili dati zvučni signal.

P: Što uzrokuje kvar grijaćeg elementa?

O: Neispravno ožičenje: Problemi s ožičenjem unutar vaše peći mogu uzrokovati neadekvatne količine električne energije vašem grijaćem elementu, uzrokujući njegovo izgaranje. Korozija: korozija na grijaćem elementu u početku nije ozbiljan problem, ali kasnije može uzrokovati male pukotine koje uzrokuju izgaranje.

P: Možete li zamijeniti element na keramičkoj ploči za kuhanje?

O: Nakon što su svi priključci odvojeni, možete podići element tako da odvojite nosače od štednjaka. Uklonite zagrade. Vaš novi element neće biti isporučen s nosačima, tako da ćete morati ukloniti nosače sa svog štednjaka i pričvrstiti ih na svoj novi element.

Popularni tagovi: Elektronički grijaći element, Kina Proizvođači, dobavljači, tvornica elektroničkih grijaćih elemenata

Pošaljite upit

whatsapp

Telefon

E-pošte

Upit