220V varmerør i rustfritt stål med NTC-sensor for kjøleskapsavrimingsvarmer BCD-432
Produktparameter
Produktnavn | 220V varmerør i rustfritt stål med NTC-sensor for kjøleskapsavrimingsvarmer BCD-432 |
Fuktighetstilstand isolasjonsmotstand | ≥200MΩ |
Etter fuktig varmetest isolasjonsmotstand | ≥30MΩ |
Fuktighetstilstand Lekkasjestrøm | ≤0,1mA |
Overflatebelastning | ≤3,5W/cm2 |
Driftstemperatur | 150ºC (maksimalt 300ºC) |
Omgivelsestemperatur | -60°C ~ +85°C |
Motstandsdyktig spenning i vann | 2000V/min (normal vanntemperatur) |
Isolert motstand i vann | 750 MOhm |
Bruk | Varmeelement |
Grunnmateriale | Metall |
Beskyttelsesklasse | IP00 |
Godkjenninger | UL/ TUV/ VDE/ CQC |
Terminaltype | Tilpasset |
Deksel/brakett | Tilpasset |
Søknader
- Mye brukt til tining i kjøleskap, frysere etc.
- Disse varmeovnene kan også brukes i tørre bokser, varmeovner og komfyrer og andre middeltemperaturapplikasjoner.
Produktstruktur
Rustfritt stålrørs varmeelement bruker stålrør som varmebærer. Sett varmetrådkomponenten i rustfritt stålrør for å danne komponenter med forskjellige former.
Funksjoner
Eksternt metallmateriale, kan være tørt brennende, kan varmes opp i vann, kan varmes opp i etsende væske, tilpasse seg mange ytre miljø, et bredt spekter av bruksområder;
Interiøret er fylt med høytemperaturbestandig isolerende magnesiumoksidpulver, har egenskapene til isolasjon og sikker bruk;
Sterk plastisitet, kan bøyes i forskjellige former;
Med en høy grad av kontrollerbarhet, kan bruke forskjellige ledninger og temperaturkontroll, med en høy grad av automatisk kontroll;
Enkel å bruke, det er noen enkle elektriske varmerør i rustfritt stål i bruk trenger bare å koble til strømforsyningen, kontrollere åpningen og rørveggen kan være;
Enkel å transportere, så lenge bindestolpen er godt beskyttet, ikke bekymre deg for å bli slått eller skadet.
Hvorfor er det nødvendig å tine et kjøleskap?
Noen kjøleskap er 'frostfrie', andre, spesielt eldre kjøleskap, krever sporadisk manuell tining.
Komponenten i kjøleskapet som blir kald kalles en fordamper. Luften i kjøleskapet ditt går gjennom fordamperen. Varme absorberes i fordamperen og kald luft drives ut.
I de fleste situasjoner ønsker folk at innholdet i kjøleskapet skal være i området 2–5 °C (36–41 °F). For å oppnå disse temperaturene blir fordampertemperaturen noen ganger avkjølt til under frysepunktet for vann, 0°C (32°F).
Luft inneholder vanndamp. Når luften i kjøleskapet ditt kommer i kontakt med fordamperen, kondenserer vanndampen ut av luften og vanndråper dannes på fordamperen.
Faktisk, hver gang du åpner kjøleskapet, kommer luften fra rommet inn og introduserer mer vanndamp inn i kjøleskapet.
Hvis fordampertemperaturen er over frysetemperaturen til vann, vil kondensatet som dannes på fordamperen dryppe ned til en avløpskar, hvor det tappes ut av kjøleskapet.
Men hvis fordampertemperaturen er under frysepunktet for vann, vil kondensatet bli til is og feste seg til fordamperen. Over tid kan det dannes en opphopning av is. Til slutt kan dette blokkere sirkulasjonen av den kalde luften gjennom kjøleskapet ditt, så mens fordamperen er kald, er ikke innholdet i kjøleskapet så kaldt som du vil at det skal være fordi den kalde luften ikke kan sirkulere effektivt. Dette er grunnen til at avriming er nødvendig.
Det finnes ulike metoder for avriming, hvorav den enkleste er å ikke kjøre kjøleskapets kompressor. Fordampertemperaturen stiger og isen begynner å smelte. Når isen har smeltet av fordamperen, er kjøleskapet tint og med riktig luftstrøm gjenopprettet, kan det kjøle ned matvarene til ønsket temperatur igjen.
Produktet vårt har bestått CQC, UL, TUV-sertifiseringen og så videre, har søkt om patenter akkumulert mer enn 32 prosjekter og har oppnådd vitenskapelige forskningsavdelinger over provins- og ministernivå mer enn 10 prosjekter. Vårt firma har også bestått ISO9001- og ISO14001-systemet sertifisert, og nasjonalt åndsverksertifisert system.
Vår forskning og utvikling og produksjonskapasitet av selskapets mekaniske og elektroniske temperaturregulatorer har rangert i forkant av samme industri i landet.