ТЭН трубчатый электронагреватель — Завод высоковольтного оборудования
ТЭН (трубчатые электронагреватели) предназначены для преобразования электрической энергии в тепловую. ТЭНы нашего производства применяются в качестве комплектующих изделий в промышленных установках и бытовых нагревательных приборах. Нагрев различных сред осуществляется путем конвекции, теплопроводности и излучения.
ТЭНы по сравнению с другими типами нагревателей отличаются: возможностью эксплуатировать их при непосредственном контакте с нагреваемыми средами, которые могут быть газообразными и жидкими при давлении до 4,5 атм, а также твердыми; надежностью при вибрациях и значительных ударных нагрузках; различные конфигурации, отсутствием напряжения на оболочке электронагревателей.
Средняя наработка до отказа:
– для нагрева воздушных сред – не менее 10 000 часов;
– для нагрева жидкостных сред – не менее 5 000 часов.
Развернутая длина тен – 280-3200 мм. Диаметр трубки – трубчатых электронагревателей 8, 10 или 13 мм. Радиус изгиба трубчатых электронагревателей 11-100 мм. Материал – сталь конструкционная или нержавеющая.
Формы бывают следующие: прямые, гнутые пополам, в форме кипятильника. Наше предприятие изготовит любые другие ТЭНы по эскизам заказчика. Возможно оснащение штуцерами с резьбой М 14х1, М 22х1,5, М 16х1,5, G 1/2″.
Основные характеристики
Назначение тэн
Обозначение
Мощность, кВт
тен для нагрева спокойного воздуха, газов и смесей
S
0,2 — 2,5
тен для нагрева движущегося воздуха, газов и смесей
О
0,32 — 6,3
тен для нагрева литейных форм и пресс-форм
L
0,25 — 5
тен для нагрева жиров и масел
Z
0,25 — 3,15
тен для нагрева и кипячения воды и растворов
Р
0,63 — 10
Типовые формы ТЭН
Купить ТЭНы вы можете у нас, обратившись к нашим менеджерам. Цена ТЭН зависит исполнения (ТЭН воздушный, ТЭН водяной, ТЭН для масла и др.)
Отличительные особенности:
Изготовление типовых ТЭН (тен) или любых других ТЭНов по чертежам и эскизам заказчика;
ТЭН (тен) оснащается штуцерами с резьбой G1/2 или другим креплением, по техническому заданию заказчика;
контактная часть ТЭН (тен) оснащается крепежом под гайку М4, М5 или контактными вилками, флажками.
ТЭН электрический, описание.
Электронагреватель трубчатого типа, представляющие собой трубку из металла, внутри которой находилась спираль, использовались еще более 150 лет назад.
Спирали для ТЭН производятся из сплавов, имеющих высокое омическое сопротивление. Для того чтобы влага не попала внутрь торцы ТЭНа герметично закрываются специальным материалом.
На сегодняшний день ТЭНы представлены огромным количеством различных видов, которых насчитывается более 10000. У нас вы можете приобрести стандартные, а также заказать эскизные, представленные основными, наиболее распространенными моделями. Изготавливаться ТЭНы могут, как и изогнутыми, так и распрямленными, в зависимости от того, для каких целей они предназначены.
Их работа заключается в выделении тепла. Осуществляется это, благодаря прохождению тока по спирали, находящейся внутри ТЭНа. Спираль передает тепло оболочки ТЭНа, которая, в свою очередь, отдает тепло нагреваемой среде.
ТЭНы различных видов
Все ТЭНы можно классифицировать на несколько отдельных групп, в зависимости от того, для применения в какой сфере они предназначены. Рассмотрим некоторые из них.
Бытовой ТЭН
ТЭН данного типа в быту используется довольно часто, например, такой ТЭН применяется в электроплитах, утюгах, чайниках, водонагревателях или электрокотлах и в других бытовых устройствах.
Промышленный ТЭН
Такой ТЭН применяется в промышленных установках для нагрева масел, сыпучих и твердых сред, жидких сред, газообразных ит.д. Он может изготавливаться из разных материалов, его длина и мощность также может отличаться.
ТЭН высокого качества
Мы предлагаем вам ТЭНы различного типа, которые предназначены для применения во многих сферах. Все предложенные нами ТЭНы характеризуются высоким качеством и большим сроком службы.
Трубчатый электронагреватель ТЭНП 70-20/0,5-220 | Технология Тепла
ТЭНы патронные
(ТЭНП)
Трубчатые электронагреватели патронного типа (ТЭНП) используются для комплектации отечественных и импортных промышленных установок. ТЭНП, в большинстве случаев, применяются для нагрева пресс-форм и литейных форм, реже для нагрева воды, растворов, кислот, щелочей, жиров и масел.
Конструктивно ТЭНП представляют собой металлический корпус (трубку), внутри которого располагается нагревательный элемент из проволоки высокого сопротивления, намотанной спиралью на керамический сердечник, который изолирован от корпуса электротехническим периклазом. Оба контактных вывода распологаются с одной стороны нагревателя, а с другой стороны торец трубки нагревателя имеет герметично заваренное металлическое донышко.
При наличии у электронагревателя индивидуальных особенностей (фланцы, крепежные элементы, штуцера, наличие заземляющего вывода и т.д.) необходимо предоставление эскиза или чертежа с привязочными и геометрическими размерами всех конструктивных элементов.
Для расчета характеристик и стоимости, скачайте и отправьте заявку на изготовление патронных ТЭНов по телефону (863)2983642, или на электронную почту [email protected]
Устройство ТЭНП
D ― диаметр оболочки L ― длина ТЭНП Lk ― длина ненагреваемой части ТЭНП
Обозначение ТЭНов
Варианты исполнения токо-выводов:
А ― Провод изолированный стеклотканью
B ― Силиконовая трубка армированная стеклотканью
C ― Металлическая оплетка
D ― Гибкий металлорукав
Характеристики
Страна производитель
Россия
Дополнительные характеристики
Рабочее давление
10 атм
Напряжение сети
220~240 В
Терморегулятор
Нет
Мощность
0,5 кВт
Тип электронагревателя
ТЭНП
Нагреваемая среда
Металлические плиты из алюминиевых сплавов
Материал оболочки ТЭНа
Нержавеющая сталь
Диаметр оболочки
20 мм
Максимальная температура нагрева
600 град.
Трубчатый электронагреватель
Трубчатый электронагреватель (ТЭН) — универсальное устройство, которое используется в различных бытовых приборах. Впервые такая конструкция была предложена американским изобретателем Симпсоном в 1859 году. Промышленное производство ТЭНов в исполнении, которое позволяет изгибать изделие под требуемым углом, было налажено фирмой General Electric в 1918 году. Конструкция этого устройства обеспечивает эффективный нагрев.
Принцип работы
В трубчатых электронагревателях происходит преобразование электроэнергии в тепловую. При этом рабочая среда нагревается конвекцией, излучением или за счет теплопроводности. Простота конструкции и надежность делает возможным использование устройства в бытовых приборах для нагрева различных рабочих сред. Его уникальность заключается в возможности использования при непосредственном контакте с нагреваемой средой в условиях атмосферного и повышенного давления. Трубчатые электронагреватели обладают устойчивостью к ударам и вибрациям.
Водонагревательные устройства
Трубчатый электронагреватель — основной элемент конструкции бойлеров, благодаря которому обеспечивается нагрев воды в баке. В его работе использован общий для подобных устройств принцип — при прохождении электрического тока по нагревательному элементу выделяется тепло, которое передается рабочей среде.
Особенности конструкции
Трубчатые электронагреватели подразделяются на «мокрые», которые имеют контакт с рабочей средой, и «сухие», не соприкасающиеся с ней.
Первый вариант исполнения называется открытым и предусматривает в своей конструкции стальную или медную трубку, которая заполнена веществом с высокой теплопроводностью. Во внутренней части находится нихромовая спираль, обладающая отличными электротехническими свойствами.
Второй вариант — закрытый. В нем используется специальная колба с особыми свойствами. Она изготавливается из магниевого силиката или стеатита. В этом случае передача тепла рабочей среде осуществляется посредством этого кожуха, который имеет с ней непосредственный контакт.
Мокрые ТЭНы
Трубчатые электронагреватели этого типа различаются имеют различную конфигурацию и отличаются мощностью. В зависимости от конструкции они предусматривают гаечное или фланцевое крепление. Производители бойлеров могут использовать фланцы путем литья или штамповки.
Некоторые модели предусматривают крепление для анода. В более простых конструкциях анод не используется. Тип бака бойлера определяет форму трубчатого электронагревателя. ТЭН может быть прямым или гнутым под определенным углом. Материалом нагревательного элемента, как правило, служит сталь или медь.
Сухие ТЭНы
Конструкция представляет собой стержень определенной длины и диаметра. Это менее универсальные устройства, так как изготавливаются для определенной модели водонагревателя. Они обеспечивают быстрый нагрев воды и бесперебойной водоснабжение при возрастании водозабора.
Сравнение «мокрой» и «сухой» конструкций
При фланцевой установке контакт трубчатого электронагревателя с жидкостью неизбежен. В процессе эксплуатации на нем образуется накипь и ржавчина, что приводит к снижению эффективности работы прибора и увеличению потребления электроэнергии. Кроме того, нарушается теплоотвод от поверхности ТЭНа, что приводит к отклонению от нормы термических показателей. Совокупность этих факторов обуславливает быстрый износ устройства. Для увеличения срока службы выполняют мероприятия по сервисному обслуживанию, которые связаны с определенными трудностями, и требуют слива воды из бака.
Фланец и колба «сухого» ТЭНа представляет собой единую конструкцию. Благодаря специальному покрытию внутренней части фланца, обеспечивается надежная защита от развития коррозии и не допускается появление отложений. Для заполнения пространства между элементами устройства используется масло или песок. Масляный вариант обеспечивает высокую скорость нагрева воды в баке за счет большей теплопроводности масла по сравнению с воздухом. За счет этого снижаются затраты электроэнергии. Модели, в которых используется песок, облегчают конструкцию без снижения ее эффективности.
Безопасность эксплуатации «мокрых» трубчатых электронагревателей снижается по мере увеличения слоя отложений на нем. Накипь может стать причиной пробоя, вследствие которого возникает вероятность электрического удара. Закрытые модели исключают возникновение подобного явления. Керамика или стеклокерамика, используемая для изготовления колб, не создает условий для скопления отложений и не допускает перегрева устройства. При этом упрощается сервисное обслуживание ТЭНа, так как нет необходимости удалять воду из бака при выполнении этой операции.
Изделия сухого типа — компактные, поэтому имеется возможность установки в один бойлер двух нагревательных элементов. Это способствует увеличению надежности и срока эксплуатации водонагревателя, который составляет около 15 лет. При использовании «мокрых» нагревательных элементов срок службы не превышает 5 лет.
Стиральные машины
Для выполнения своей функции стиральной машине требуется только холодная вода, так как конструкция агрегата предусматривает в своем составе трубчатый электронагреватель. Нагрев воды до требуемой температуры осуществляется благодаря ТЭНу, встроенному в бак.
Как правило, для нагревательного элемента отводится место в нижней части аппарата, которое защищено передней или задней крышкой. В некоторых моделях ТЭН устанавливается сбоку и закрыт стенкой стиральной машины.
Принцип действия
Внутри нагревательного элемента находится проводник, который обладает высоким электрическим сопротивлением, и способен нагреваться до высокой температуры. Он имеет оболочку из диэлектрика с высокой теплопроводностью, который предназначен для передачи тепла в рабочую среду. Нагревательная спираль имеет на концах контакты, которые соединяются с электрической сетью, и подают напряжение. Для определения температуры нагрева воды рядом установлен термодатчик.
Одновременно с запуском определенной программы стирки управляющий блок стиральной машины подает команду на трубчатый электронагреватель, которая обеспечивает поступление тока на устройство. При прохождении тока ТЭН нагревается и отдает тепло воде в баке. При достижении температуры, заданной программой, с датчика поступает сигнал на управляющий блок, и он прекращает подачу электроэнергии на ТЭН.
Основные характеристики
Основной параметр трубчатого электронагревателя — это его мощность, которая может достигать величины в 2,2 кВт. Скорость нагрева воды в баке стиральной машины напрямую зависит от этой характеристики. Электрическое сопротивление элемент находится в диапазоне 20-40 Ом. Непродолжительные изменения напряжения в сети не оказывает влияния на работу прибора, так как он обладает большим сопротивлением и инерционностью.
Причины выхода из строя
Заводской брак — редкая, но вероятная причина поломки трубчатого электронагревателя. Для устранения неисправности необходимо заменить элемент на новый с подходящими параметрами.
Основная проблема, возникающая при эксплуатации стиральной машины, связана с образованием накипи на поверхности ТЭНа. Присутствие отложений на поверхности устройства приводит к снижению его эффективности. Кроме этого, накипь обеспечивает условия для развития коррозионных процессов, которые становятся причиной разгерметизации металлического корпуса и короткого замыкания.
В обоих случаях ТЭН не подлежит ремонту, а требует замены.
Особенности конструкции
Конфигурация ТЭНа зависит от модели стиральной машины. Чаще всего, эта деталь принимает W- и U-образную форму. Кроме того, существуют варианты исполнения в виде спирали.
Для крепления трубчатого электронагревателя используются различные способы, а для соединения с электросетью используются клеммы разной высоты. Нередко для фиксации устройства применяется штуцер, диаметр фланца которого зависит от модели аппарата.
В конструкцию могут входить предохранители, которые защищают от перегрева, и температурный датчик.
При замене трубчатого электронагревателя следует обратить внимание на мощность новой детали. При несоответствии этого параметра правильность выполнения программы стирки, требуемая скорость и степень нагрева не гарантируются.
Холодильники
Казалось бы, что может быть общего у холодильников и нагревательных элементов, ведь они выполняют противоположные функции. Однако трубчатые электронагреватели играют важную роль в холодильном оборудовании. Они имеют специфическую конструкцию и обладают гибкостью, и выполняют несколько функций.
Назначение
Вода способна конденсироваться на охлажденных поверхностях, что в полной мере проявляется при работе холодильника. Рабочее пространство агрегата имеет значительно меньшую температуру, чем температура помещения, в котором он установлен. При открывании двери холодильника более теплый воздух проникает во внутреннее пространство холодильника и приводит к образованию конденсата.
В современных холодильниках используется система NO FROST, для реализации которой используется трубчатый электронагреватель. Это устройство рассчитано на режим работы, учитывающий условия эксплуатации агрегата, и предназначено для удаления конденсата, образующегося в испарителе.
Система NO FROST
В морозильных камерах холодильников с системой NO FROST отсутствует статический испаритель, что принципиально отличает их от устройств, в которых предусмотрено статическое охлаждение. Система состоит из таких элементов как испаритель, трубчатый электронагреватель, тепловое реле, таймер, вентилятор и слив воды.
Работа системы построена по следующему принципу. Испаритель находится под управлением электронного блока, который оборудован таймером. Он производит отключение компрессора и подает напряжение на ТЭН с определенным интервалом, что позволяет осуществлять оттаивание испарителя. Подача тока на нагревательный элемент прекращается при срабатывании термодатчика при достижении определенной температуры.
Трубчатый электронагреватель холодильника отличается надежностью, но при перепадах напряжения в сети возможен его выход из строя. Ремонт этого устройства нецелесообразен, поэтому производят его замену.
Трубчатый нагреватель – ТЭН. Производство тэнов.
Трубчатый электронагреватель (ТЭН) — электронагревательный прибор в виде металлической трубки, заполненной теплопроводящим электрическим изолятором. Точно по центру изолятора проходит токопроводящая нить (обычно нихромовая или фехралевая) определённого сопротивления для передачи необходимой удельной мощности на поверхность ТЭН.
Виды трубчатых нагревателей: — Тефлоновые нагреватели — Нагреватели из титана — Нагреватели из нержавеющей стали — Нагреватели из низкоуглеродистой стали
Трубка таких нагревателей может быть изготовлена из стали, нержавеющей стали, титана, циркония, тантала или покрыта Тефлоном, фторопластом. Возможно изготовление различных конфигураций трубчатых нагревателей для использования в агрессивных средах гальванических ванн, емкостей, резервуаров.
Производство трубчатых электронагревателей (ТЭНов) с металлической и неметаллической оболочками возможно для любых гальванических ванн объемом от 100 мл до 10000 л.
Неизменно высоким качеством отличаются нагреватели от компании SCANDYMET, Швеция. Специалисты ООО «СибМашПолимер» готовы рассчитать и изготовить нагреватели для ванн, исходя из особенностей процесса, химического состава и заданных температурных параметров среды.
Стандартные параметры нагревателей:
Мощность: 1000-6000 Ватт
Напряжение: 1 фаза 220 В, 3 фазы 380 В
Материал трубчатых нагревателей контактирующий со средой:
Тефлон
Титан
Нержавеющая сталь
Сталь
Компания ООО «ПМК «Сибмашполимер» может поставить любые виды ТЭНов по чертежам и параметрам клиента.
Как аналог из ассортимента «Scandymet» мы можем предложить вам VAT нагреватели ванн на клеммной коробке без штуцеров:
ТЭНы с тефлоновым покрытием STFP
Мощность: 1000-3000 Ватт
ТЭНы с тефлоновым покрытием от ведущего шведского производителя нагревателей и теплообменников — компании SCANDYMET.
Трубчатые электрические нагреватели в изолирующей от нагреваемых растворов тефлоновой оболочке, с герметичной защитной крышкой с кабельным разъемом, для электролитов гальванических ванн и емкостей, устойчивые к агрессивным средам.
ТЭНы из титана TIP
Мощность: 2000-6000 Ватт
ТЭНы из титана от ведущего шведского производителя нагревателей и теплообменников — компании SCANDYMET.
Трубчатые электрические нагреватели из титана, с герметичной защитной крышкой с кабельным разъемом, для электролитов гальванических ванн и емкостей, устойчивые к агрессивным средам.
ТЭНы из нержавеющей стали SSP
Мощность: 2000-6000 Ватт
ТЭНы из нержавеющей стали от ведущего шведского производителя нагревателей и теплообменников — компании SCANDYMET.
Трубчатые электрические нагреватели из нержавеющей стали, с герметичной защитной крышкой с кабельным разъемом, для электролитов гальванических ванн и емкостей, устойчивые к агрессивным средам.
ТЭНы из стали MSP
Мощность: 2000-6000 Ватт
ТЭНы из стали от ведущего шведского производителя нагревателей и теплообменников — компании SCANDYMET.
Трубчатые электрические нагреватели из стали, с герметичной защитной крышкой с кабельным разъемом, для электролитов гальванических ванн и емкостей, устойчивые к агрессивным средам.
Трубчатые электронагреватели (ТЭНы)
Трубчатые электронагреватели (ТЭНы) предназначены для преобразования электрической энергии в тепловую и применяются в качестве комплектующих изделий в промышленных установках, осуществляющих нагрев различных сред путем конвекции, теплопроводности или излучения.
Нормативно-технический документ ТУ 16-531.662-79;ТУ 16-90 ИЕВЛ.681817.053
Основные технические данные и номера рис. 3-24 приведены в табл. 1-4.
Табл. 1
Табл. 2
Табл. 3
Табл. 4
N п/п
Типоисполнение ТЭНа
Масса, кг
Номер рисунка
Технические условия
Промышленные ТЭНы для нагрева воздуха, прочих газов и смесей газов
1
ТЭН-36А13/0,40110
0,27
1
ТУ 16–90 ИЕВЛ.681817.053
2
ТЭН-36А13/0,4Т110
0,27
3
ТУ 16–90 ИЕВЛ.681817.053
3
ТЭН-60Б13/0,45Т27
0,42
3
ТУ 16–90 ИЕВЛ.681817.053
4
ТЭН-63Д13/032Т110
0,59
15
ТУ 16–90 ИЕВЛ.681817.053
5
ТЭН-85Б13/1,0Т220
0,56
1
ТУ 16–90 ИЕВЛ.681817.053
6
ТЭН-85Б13/1,02220
0,58
1
ТУ 16-531. 662–79
7
ТЭН-100В10/0,5Т110
0,38
1
ТУ 16-531.662–79
8
ТЭН-100Г10/0,8Т220
0,38
1
ТУ 16-531.662–79
9
ТЭН-100Б16/1,0Э110
0,90
1
ТУ 16–90 ИЕВЛ.681817.053
10
ТЭН-100В13/1,0Т110
0,67
1
ТУ 16–90 ИЕВЛ.681817.053
11
ТЭН-120В13/0,8С220
0,83
1
ТУ 16–90 ИЕВЛ.681817.053
12
ТЭН-120В10/0,8Т220
0,45
1
ТУ 16-531.662–79
13
ТЭН-120Г13/1,0Т380
0,85
7
ТУ 16–90 ИЕВЛ.681817.053
14
ТЭН-120В13/1,6Т220
0,77
1
ТУ 16–90 ИЕВЛ. 681817.053
15
ТЭН-120В13/1,60220
0,77
1
ТУ 16–90 ИЕВЛ.681817.053
16
ТЭН-120Г13/1,6Т380
0,82
7
ТУ 16–90 ИЕВЛ.681817.053
17
ТЭН-120Г13/1,60380
0,88
7
ТУ 16–90 ИЕВЛ.681817.053
18
ТЭН-140Г13/1,60220
0,94
15
ТУ 16–90 ИЕВЛ.681817.053
19
ТЭН-140Г13/1,6Т220
0,98
15
ТУ 16–90 ИЕВЛ.681817.053
20
ТЭН-170Г13/1,6Т220
1,2
16
ТУ 16–90 ИЕВЛ.681817.053
21
ТЭН-170Д16/1,60220
1,51
16
ТУ 16–90 ИЕВЛ.681817. 053
22
ТЭН-170Г10/1,6Т380
0,75
16
ТУ 16-531.662–79
23
ТЭН-170Г13/2,5Т220
1,1
1
ТУ 16–90 ИЕВЛ.681817.053
24
ТЭН-170Д16/1,6Э220
1,6
15
ТУ 16–90 ИЕВЛ.681817.053
25
ТЭН-170Г13/2,5Т220
1,2
14
ТУ 16–90 ИЕВЛ.681817.053
26
ТЭН-200Ж13/1,6Т220
1,28
1
ТУ 16–90 ИЕВЛ.681817.053
27
ТЭН-240Д16/1,6С220
1,61
16
ТУ 16–90 ИЕВЛ.681817.053
28
ТЭН-240Д13/1,6С380
1,61
16
ТУ 16–90 ИЕВЛ.681817.053
29
ТЭН-240Г13/3,5Т220
1,54
1
ТУ 16–90 ИЕВЛ. 681817.053
30
ТЭН-240Г13/3,5Т220
1,64
14
ТУ 16–90 ИЕВЛ.681817.053
31
ТЭН-240Д16/2,5К220
1,7
3
ТУ 16–90 ИЕВЛ.681817.053
32
ТЭН-280Ж13/2,5Т220
1,74
18
ТУ 16–90 ИЕВЛ.681817.053
33
ТЭН-280Ж13/2,5Т380
1,74
18
ТУ 16–90 ИЕВЛ.681817.053
34
ТЭН-280Г13/3,5Т220
1,87
19
ТУ 16–90 ИЕВЛ.681817.053
35
ТЭН-280Г13/3,5Т380
1,87
19
ТУ 16–90 ИЕВЛ.681817.053
36
ТЭН-280В16/5Т220
2,49
3
ТУ 16–90 ИЕВЛ.681817. 053
37
ТЭН-335Г13/3,15С220
3,28
19
ТУ 16–90 ИЕВЛ.681817.053
38
ТЭН-335Г16/3,5С380
3,28
19
ТУ 16–90 ИЕВЛ.681817.053
39
ТЭН-400Д13/5Т220
2,65
20
ТУ 16–90 ИЕВЛ.681817.053
40
ТЭН-400Д13/5Т380
2,61
20
ТУ 16–90 ИЕВЛ.681817.053
41
ТЭН-475Д16/4С220
4,3
20
ТУ 16–90 ИЕВЛ.681817.053
42
ТЭН-475Д16/4С380
4,3
20
ТУ 16–90 ИЕВЛ.681817.053
43
ТЭН-475Д13/6,3Т220
3,07
20
ТУ 16–90 ИЕВЛ.681817.053
44
ТЭН-560Д16/5С220
5,0
20
ТУ 16–90 ИЕВЛ. 681817.053
45
ТЭН-560Д16/5С380
5,0
20
ТУ 16–90 ИЕВЛ.681817.053
46
ТЭН-75А10/0,25С110
0,38
11
ТУ 16-531.689–90
ТЭНы для нагрева воды, слабых растворов щелочей и кислот
1
ТЭН-32А13/IП220
0,24
1
ТУ 16–90 ИЕВЛ.681817.053
2
ТЭН32А13/IР220
0,30
1
ТУ 16–90 ИЕВЛ.681817.053
3
ТЭН-32А13/IР220
0,30
7
ТУ 16–90 ИЕВЛ.681817.053
4
ТЭН-32А13/IП220
0,36
7
ТУ 16–90 ИЕВЛ.681817.053
5
ТЭН-60Б10/1,25Р220
0,30
7
ТУ 16-531. 662–79
6
ТЭН-60Б10/1,25П220
0,34
7
ТУ 16-531.662–79
7
ТЭН-71Б13/1,25П220
0,47
3
ТУ 16–90 ИЕВЛ.681817.053
8
ТЭН-80Б10/1,6П220
0,41
7
ТУ 16-531.662–79
9
ТЭН-80Б10/1,6Р220
0,41
7
ТУ 16-531.662–79
10
ТЭН-85Б10/1,6П220
0,45
7
ТУ 16-531.662–79
11
ТЭН-85Б10/2П220
0,45
7
ТУ 16-531.662–79
12
ТЭН-85Б10/2Р220
0,45
7
ТУ 16-531.662–79
13
ТЭН-100Б10/2Р220
0,47
7
ТУ 16-531. 662–79
14
ТЭН-100В10/2Р220
0,50
7
ТУ 16-531.662–79
15
ТЭН-100В13/3,5Р220
0,82
7
ТУ 16–90 ИЕВЛ.681817.053
16
ТЭН-100В13/3,5П220
0,77
7
ТУ 16–90 ИЕВЛ.681817.053
17
ТЭН-120В13/3,15П220
0,78
10
ТУ 16–90 ИЕВЛ.681817.053
18
ТЭН-120В13/3,15П220
0,90
7
ТУ 16–90 ИЕВЛ.681817.053
19
ТЭН-120В13/3,15П220
0,90
7
ТУ 16–90 ИЕВЛ.681817.053
20
ТЭН-140В13/3,5Р220
1,01
7
ТУ 16–90 ИЕВЛ.681817.053
21
ТЭН-140В13/3,5П220
1,02
7
ТУ 16–90 ИЕВЛ. 681817.053
22
ТЭН-140В13/4П220
0,95
10
ТУ 16–90 ИЕВЛ.681817.053
23
ТЭН-140В13/4Р220
1,01
10
ТУ 16–90 ИЕВЛ.681817.053
24
ТЭН-170В13/5П220
1,20
5
ТУ 16–90 ИЕВЛ.681817.053
25
ТЭН-170В13/5Р220
1,38
4
ТУ 16–90 ИЕВЛ.681817.053
26
ТЭН-170В13/5П220
1,22
7
ТУ 16–90 ИЕВЛ.681817.053
27
ТЭН-170В13/6,3П220
1,22
7
ТУ 16–90 ИЕВЛ.681817.053
28
ТЭН-200В13/2,5П220
1,38
7
ТУ 16–90 ИЕВЛ.681817.053
29
ТЭН-200В13/6,3П220
1,39
5
ТУ 16–90 ИЕВЛ. 681817.053
30
ТЭН-240В13/IП220
1,62
7
ТУ 16–90 ИЕВЛ.681817.053
31
ТЭН-240 В13/IП220
1,62
7
ТУ 16–90 ИЕВЛ.681817.053
32
ТЭН-240В13/IР220
2,23
7
ТУ 16–90 ИЕВЛ.681817.053
33
ТЭН-60Б8,5/1,25Р220
0,14
3
ТУ 16-681.040–84
34
ТЭН-80Б8,5/1,6П220
0,19
3
ТУ 16-681.040–84
35
ТЭН-85Б8,5/2П220
0,21
3
ТУ 16-681.040–84
ТЭНы для нагрева пищевых жиров и минеральных масел
1
ТЭН-100Б13/IИ220
0,73
7
ТУ 16–90 ИЕВЛ. 681817.053
2
ТЭН-140Б13/1,25И220
0,97
7
ТУ 16–90 ИЕВЛ.681817.053
3
ТЭН-170Б16/2И220
0,60
7
ТУ 16–90 ИЕВЛ.681817.053
4
ТЭН-200В13/1,6И220
1,36
7
ТУ 16–90 ИЕВЛ.681817.053
5
ТЭН-200Б16/2,5И220
1,86
7
ТУ 16–90 ИЕВЛ.681817.053
6
ТЭН-240В13/2И220
1,56
7
ТУ 16–90 ИЕВЛ.681817.053
7
ТЭН-240Б16/3,15И220
2,20
7
ТУ 16–90 ИЕВЛ.681817.053
8
ТЭН-280Б16/3,5И220
2,56
7
ТУ 16–90 ИЕВЛ.681817.053
ТЭНы для нагрева металлических плит из алюминиевых сплавов
1
ТЭН-50А8,5/0,5У36
0,16
13
ТУ 16–90 ИЕВЛ. 681817.053
2
ТЭН-71А8,5/0,5У220
0,21
13
ТУ 16–90 ИЕВЛ.681817.053
3
ТЭН-71А8,5/0,5У220
0,21
12
ТУ 16–90 ИЕВЛ.681817.053
4
ТЭН-71А8,5/0,5У36
0,21
10
ТУ 16–90 ИЕВЛ.681817.053
5
ТЭН-71А8,5/0,5У36
0,21
9
ТУ 16–90 ИЕВЛ.681817.053
ТЭНы для плавления щелочей, селитры и щелочно-селитровых смесей
1
ТЭН-100Б16/IЧ380
1,1
17
ТУ 16–90 ИЕВЛ.681817.053
2
ТЭН-100Б16/IЧ380
1,1
8
ТУ 16–90 ИЕВЛ.681817.053
3
ТЭН-200Ж13/1,6Ч220
1,8
3
ТУ 16–90 ИЕВЛ. 681817.053
4
ТЭН-200Ж13/1,6Щ380
1,8
3
ТУ 16–90 ИЕВЛ.681817.053
5
ТЭН-200Ж13/1,6Ч380
1,8
3
ТУ 16–90 ИЕВЛ.681817.053
6
ТЭН-200Ж13/1,6Щ220
1,8
3
ТУ 16–90 ИЕВЛ.681817.053
7
ТЭН-200Д19/3,15Я380
3,11
1
ТУ 16-681.158–86
8
ТЭН-335И19/3,15Я220
5,5
21
ТУ 16-681.158–86
9
ТЭН-335И19/3,5Я380
5,39
21
ТУ 16-681.158–86
10
ТЭН-400И19/4Я220
6,37
21
ТУ 16-681.158–86
11
ТЭН-400И19/4Я380
6,34
21
ТУ 16-681. 158–86
12
ТЭН-475И19/5Я220
7,42
21
ТУ 16-681.158–86
13
ТЭН-475И19/5Я380
7,39
21
ТУ 16-681.158–86
14
ТЭН-475И19/5Я380
7,39
21
ТУ 16-681.158–86
15
ТЭН-630И19/8Я220
9,7
21
ТУ 16-681.158–86
16
ТЭН-630И19/8Я380
9,6
21
ТУ 16-681.158–86
17
ТЭН-630И19/10Я380
9,7
19
ТУ 16-681.158–86
18
ТЭН-630В16/8Ч220
5,7
24
ТУ 16–90 ИЕВЛ.681817.053
ТЭНы для легкоплавких металлов и сплавов, литейных форм и пресс-форм
1
ТЭН-85Г13/0,63Ф110
0,56
22
ТУ 16–90 ИЕВЛ. 681817.053
2
ТЭН-240Е16/2,5Ф220
2,16
23 исп. 2
ТУ 16–90 ИЕВЛ.681817.053
3
ТЭН-240Ж16/2,5Ф220
2,24
23 исп. 1
ТУ 16–90 ИЕВЛ.681817.053
4
ТЭН-240Ж16/2,5Ф220
2,24
13
ТУ 16–90 ИЕВЛ.681817.053
5
ТЭН-120А8,5/1,25Л220
0,33
12
ТУ 16-681.040–84
ТЭНы в титановой оболочке
1
ТЭН-100В10/1,6Ц220
0,32
7
ТУ 16–88 ИЕВЛ.681818.057
2
ТЭН-170В10/3,5Ц220
0,54
6
ТУ 16–88 ИЕВЛ.681818.057
3
ТЭН-200Е10/1,6Ц220
0,63
7
ТУ 16–88 ИЕВЛ. 681818.057
4
ТЭН-200Е10/3,15Ц220
0,63
7
ТУ 16–88 ИЕВЛ.681818.057
Рис. 3
Рис. 4
Рис. 5
Рис. 6
Рис. 7
Рис. 8
Рис. 9
Рис. 10
Рис. 11
Рис. 12
Рис. 13
Рис. 14
Рис. 15
Рис. 16
Рис. 17
Рис. 18
Рис. 19
Рис. 20
Рис. 21
Рис. 22
Рис. 23
Рис. 24
Гарантийный срок ТЭНов — 12 мес со дня ввода в эксплуатацию.
ТЭНы двухконцевые круглые (рис. 1) представляют собой корпус, выполненный из различных материалов (углеродистой или нержавеющей стали, алюминия, меди, латуни, титана), внутри которого находится спираль из проволоки высокого удельного сопротивления. Концы спирали соединены с контактными стержнями. Свободное пространство внутри оболочки заполнено периклазовым порошком, имеющим значительный коэффициент теплопроводности.
Способы крепления нагревателей в комплектуемых установках представлены на рис. 2.
Рис. 2. Основные габаритные и установочные размеры крепежной арматуры
Табл. к рис. 2.
Центр комплектации «СпецТехноРесурс». Все права защищены.
Трубчатые электронагреватели ТЭНы: конструкция и применение
Трубчатые электронагреватели ТЭНы: конструкция и применение
Трубчатый электронагреватель (ТЭН) – это электронагреватель сопротивления. Он состоит из нагревательного элемента – спираль с высоким сопротивлением – с контактными стержнями на концах, который вместе с наполнителем запрессован в металлическую оболочку (медную или из нержавеющей стали) в соответствии с характеристиками.
1 — металлический корпус 2 — наполнитель 3 — спираль 4 — контактный стержень в заделке 5 — герметик 6 — изолятор 7 — контактный стержень L — развернутая длина la — активная длина lk — длина контактного стержня в заделке.
Спираль изолируют от трубки наполнителем, имеющим высочайшие электроизоляционные характеристики и отлично проводящим теплоту. В качестве наполнителя, в большинстве случаев, используют периклаз (кристаллическая смесь магния). После наполнения наполнителя трубку ТЭНа опрессовывают. Под огромным давлением периклаз преобразуется в монолит, накрепко фиксирующий спираль по оси трубки ТЭНа.
Опрессованный ТЭН может быть изогнут для придания нужной формы. Контактные стержни ТЭНа изолируют от трубки изолятором, торцы герметизируют влагозащищенным кремнийограническим лаком. ТЭН стопроцентно защищен от наружных воздействий, в том числе от доступа воздуха.
Преимущество ТЭНов — универсальность, надежность и безопасность обслуживания. Их можно использовать при контакте с газообразными и водянистыми средами. ТЭНы не страшатся вибраций и ударов, но не являются взрывобезопасными. Рабочая температура ТЭНов может достигать 800 гр. С, что позволяет использовать их не только лишь в установках кондуктивного и конвекционного нагрева, да и в качестве излучателей в установках лучистого (инфракрасного) нагрева. Вследствие герметизации спиралей срок службы Тэнов достигает 10 тысяч часов.
Электрические ТЭНы — области применения В быту в домашней бытовой технике: ТЭН чайника, ТЭН утюга, ТЭН электрокотла, ТЭН электроводонагревателя или ТЭН бойлера, ТЭН стиральной машины. В пищевой промышленности: тэны для варочных котлов, для кондитерского производства, хлебопекарной области, молочного производства и т.д.; Когда ТЭН используется в водонагревателях, трубчатый нагревательный элемент монтируется на фланец ТЭНа, который имеет различную форму. Различают литые фланцы тэна или штампованные фланцы тэна в зависимости от производителя водонагревателя.
ТЭНы для водонагревателей Аристон (Ariston), ТЭНы для водонагревателей Термекс (Thermex), ТЭНы для электрокотлов Протерм (Protherm), ТЭНы для электрокотлов Зота (ZOTA), ТЭНы для электрокотлов ЭВАН и других производителей могут быть заменены в случае сгорания ТЭНа.
Для увеличения продолжительности службы ТЭНов: 1) Подключая к выводам ТЭНа провода подачи электропитания не применяйте к гайкам контактных стержней лишнее усилие, в результате чего может нарушится герметичность ТЭНа. 2) Контролируйте работу трубчатых электронагревателей для жидких сред, не допускайте их работы без жидкости. 3) Удаляйте образовавшуюся накипь с поверхности трубки ТЭНа и не допускайте отложения слоя накипи толщиной более 2 мм.
Картинка для анонса: Детальная картинка:
(ТЭН) Трубчатые электронагреватели
Как аббревиатуру ТЭН можно расшифровать как трубчатый электронагреватель. Применяются ТЭНы для нагревания различной среды (воздуха, газов, воды и других) посредством конвекции, теплопроводности, излучения тепла путем преобразования электроэнергии в тепловую.
Типичная конструкция ТЭНа представляет собой металлическую трубку, как правило, тонкостенную, оснащенную спиралью из металла с высоким сопротивлением. Трубка полая, свободное пространство в ней заполняется материалом (средой), обладающим хорошей теплопроводностью. Этот наполнитель служит и изоляцией спирали от внутренней стенки трубки. Наполнителем чаще всего является кристаллическая окись магния (периклаз). Оболочка (трубка) изготавливается из нержавеющей или углеродистой стали, меди, латуни . Благодаря отсутствию контакта разогретой спирали с воздухом и ее надежной фиксации внутри трубки.Торцы нагревателя заполнены термостойким и предохраняющим от влаги герметиком. Между торцом трубки и контактным устройством крепится керамическая изолирующая деталь. Конфигурация ТЭНа может быть любой, диаметр трубки достигает 20 мм, единичная мощность до 8 кВт. Как правило, ТЭН оснащается крепежной арматурой.
Как любой электроприбор, у ТЭНов существуют свои правила монтажа и эксплуатации. Недопустимо крепление нагревательных трубок на контактные стержни. Они не должны соприкасаться друг с другом: минимально возможное расстояние между нагревателями составляет 5 мм. Корпус каждого ТЭНа обязательно должен быть заземлен. Во время эксплуатации необходимо, чтобы уровень нагреваемой среды (например, жидкости) был выше активной части нагревателя минимум на 20 мм. Оболочка ТЭНа должна систематически очищаться от накипи.
При эксплуатации ТЭН температура на поверхности электронагревателя не должна превышать 450?С в рабочих средах S, O, L; 600?С в рабочих средах Т и 100?С в рабочих средах P, J.
Возможно изготовление оребрённых ТЭНов (ТЭНР).
ТЭНР представляет собой трубчатый электронагревательный элемент, на оболочке которого закреплена стальная лента. Благодаря увеличения площади поверхности увеличивается теплоотдача электронагревателя, в результате чего, по сравнению с неоребренным нагревателем, достигается увеличение мощности.
Производственные возможности
Мы можем предложить Вам практически любые ТЭНы:
Любых электротехнических параметров
Любой конфигурации
Длиной до 6.0 метров и более (составные)
Диаметром 6.0, 6.5, 7.4, 8.0, 8.5, 10.0, 13.0, 16.0, 18.5 мм
Квадратного сечения 6.5 х 6.5 мм
Конструкция трубчатых электронагревателей (ТЭН)
Трубчатый электронагреватель (ТЭН) представляет собой расположенную внутри металлической оболочки спираль (несколько спиралей) из сплава с высоким сопротивлением и контактными стержнями. От оболочки спираль изолирована спрессованным электроизоляционным наполнителем. Для предохранения от попадания влаги торцы ТЭН герметизируют. Контактные стержни изолируются от корпуса диэлектрическими изоляторами.
1– контактный стержень;
4– трубчатая оболочка
7– герметик
2 – контактные гайки и шайбы;
5– нагревательная спираль
D– диаметр оболочки
3– изолятор
6– наполнитель
L– развернутая длина оболочки
Lk– заделка контактного стержня
La– активная длина ТЭН
Маркировка ТЭН
Пример обозначения ТЭН:
ТЭН 120 В 13 / 1,0 Т 220 (Ф1-Ф10- № типовой формы)
120 – развернутая длина L в сантиметрах
1,0– номинальная мощность в киловаттах
В– обозначение длины контактного стержня в заделке Lk
Т– обозначение нагреваемой среды и материала оболочки
13– диаметр оболочки D в миллиметрах
220– номинальное напряжение в вольтах
Условное обозначение и номинальная длина контактного стержня в заделке
Обозначение длины
А
В
С
D
E
F
G
H
Длина в мм
40
65
100
125
160
250
400
630
Обозначение нагреваемой среды, максимальная ваттная нагрузка, материал оболочки.
Условное обозначение
Нагреваемая среда
Характер нагрева
Максимальная ваттная нагрузка, Вт/см2
Материал оболочки
Х
Вода, слабый раствор щелочей и кислот (рН от 5 до 9)
Нагревание, кипячение с максимальной температурой на оболочке 100°С
9
Меди и латунь (с покрытиями)
J
Вода, слабый раствор кислот (pH от 5 до 7)
Нагревание, кипячение с максимальной температурой на оболочке 100°С
15
Нержавеющая сталь
P
Вода, слабый раствор щелочей (pH от 7 до 9)
Нагревание, кипячение с максимальной температурой на оболочке 100°С
15
Углеродистая сталь
Q
Вода, слабый раствор кислот (рН от 5 до 7)
Нагревание, кипячение с максимальной температурой на оболочке 100°С
9,5
Алюминиевые сплавы
S
Воздух, газы и смеси газов
Нагрев в спокойной газовой среде до температуры на оболочке ТЭН 450°С
2,2
Углеродистая сталь
T
Воздух, газы и смеси газов
Нагрев в спокойной газовой среде с температурой на оболочке ТЭН свыше 650°С
5,0
Нержавеющая сталь
O
Воздух, газы и смеси газов
Нагрев в движущейся со скоростью 6м/с воздушной среде до температуры на оболочке ТЭН 450°С
5,5
Углеродистая сталь
K
Воздух, газы и смеси газов
Нагрев в движущейся со скоростью не менее 6м/с воздушной среде с температурой на оболочке ТЭН св. 650°С
6,5
Нержавеющая сталь
R
Воздух и пр. газы и смеси газов
Нагрев в среде с движущимся со скоростью менее б м/с воздухом до рабочей температуры на оболочке ТЭНов 450°С
3,1
Углеродистая сталь
N
Воздух и пр. газы и смеси газов
Нагрев движущимся со скоростью менее б м/с воздухом, с рабочей температурой на оболочке ТЭНов св. 650°С
5,1
Нержавеющая жаростойкая сталь
L
Литейные формы, пресс-формы
ТЭН вставлен в паз, имеется гарантированный контакт с нагреваемым металлом, температура на оболочке ТЭН до 450 °С
5,0
Углеродистая сталь
Z
Жиры, масла
Нагрев в ваннах и др. емкостях, температура до 250 °С
3,0
Углеродистая сталь
V
Щелочь, щелочно-селитровая смесь
Нагрев и плавление в ваннах и др. ем костях с рабочей температурой на оболочке ТЭНов до 600°С
3,5
Углеродистая сталь
W
Легкоплавкие металлы и сплавы
Нагрев и плавление в ваннах и др. емкостях с температурой на оболочке ТЭН до 450°С
3,5
Углеродистая сталь
D
Селитра (двойная оболочка)
Нагрев до температуры 600°С
3,5
Нержавеющая/черная сталь
Н
Селитра
Нагрев до температуры 600°С
3,5
Нержавеющая сталь
Y
Металлические плиты из алюминиевых сплавов
ТЭНы залиты в изделия. Работа с термоограничителями с рабочей температурой на оболочке ТЭНов до 320°С
13,0
Углеродистая сталь
Op
Воздух и прочие газы и смеси газов
Нагрев в среде с движущимся со скоростью 6 м/с воздухом, с рабочей температурой на оболочке ТЭН до 450°С
11,0
Углеродистая сталь c оребрением
Kp
Воздух и прочие газы и смеси газов
Нагрев в среде с движущимся со скоростью не менее 6 м/с воздухом, с рабочей температурой на оболочке ТЭН до 650°С
13,0
Нержавеющая жаростойкая сталь с оребрением
Ti
Агрессивные растворы щелочей и кислот
Нагревание, кипячение с максимальной температурой на оболочке ТЭН до 100°С
13,0
Титан
Jф, Рф
Агрессивные растворы щелочей и кислот
Нагревание, кипячение с максимальной температурой на оболочке ТЭН до 100°С
4,0
Фторопласт
Типовые формы ТЭН
Вариант комплектации ТЭНа крепежными штуцерами
Штуцер (резьбовая втулка с упорным фланцем) закрепляется на электронагревателе способом прессовки, пайки или сварки в зависимости от условий работы ТЭН в той или иной нагреваемой среде.
Наиболее часто применяются штуцера с размерами приведенными в таблице
Диаметр оболочки ТЭН (мм)
М — размер резьбы
L — длина (мм)
S — толщина фланца (мм)
D — диаметр фланца (мм))
8,5
М 14 х 1,5
18
3
20
10
G 1/2»
24
4
30
М 16 х 1,5
18
3
25
13
G 1/2»
24
4
30
М 22 х 1,5
22
4
30
16
М 24 х 1,5
22
4
30
18,5
М 27 х 2,0
30
4
36
Типовые формы контактных выводов
Контактный стержень соединен внутри ТЭНа с нагревательным элементом (спиралью), а снаружи имеет узел крепления подводящих проводов (шайбы и гайки).
Чаще всего применяются стержни с резьбой М4 или М5.
ТЭНы с диаметром оболочки меньше 8,5 мм оснащаются контактными выводами выполненными в виде лепестков.
Воздушные ТЭНы
Характер нагрева
Движущаяся воздушная среда
Спокойная воздушная среда
Материал
оболочки
Углеродистая
сталь
Нержавеющая
сталь
Углеродистая
сталь
Нержавеющая
сталь
Область применения
Электрокалориферы, тепловые завесы, тепловые пушки
Конвекторы, сушильные камеры, печи, сауны
Скорость движения
воздуха
свыше
6 м/с
менее
6 м/с
свыше
6 м/с
менее
6 м/с
—
—
Условное обозна-чение по ГОСТ 13268
O
R
K
N
S
T
Максимальная температура нагреваемой среды, OС
450
450
450
450
400
400
Максимально
допустимая
поверхностная
нагрузка, Вт/см2
5,5
3,5
6,5
5,1
2,2
5,0
Жидкостные Тэны предназначены для работы в воде , растворах кислот и щелочей и должны отвечать параметрам ,отраженным в таблице
Требование: Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 статьи 31 Федерального закона №44-ФЗ)
Требование: Требования к участникам торгов в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ.
Ограничение: Покупка у субъектов малого бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций Только у субъектов малого бизнеса или социально ориентированных некоммерческих организаций. Участники закупки обязаны указывать в своих заявках на участие в электронном аукционе свою принадлежность к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям.
Дополнительные документы
Нет дополнительных документов ..!
Как проверить тэн на пробой. Проверка ТЭНа стиральной машины
В наших домах и квартирах установлено огромное количество водонагревательных приборов. В большинстве из них установлен нагревательный элемент.Он может быть влажным или сухим. Несмотря на различия, назначение этого элемента одинаково — нагревать воду. Однако любое изделие имеет свой срок службы, и рано или поздно выходит из строя водонагревательный прибор. В сегодняшней статье я хочу рассказать о том, как проверить ТЭН (прозвонить) с помощью мультиметра.
Что такое ТЭН
ТЭН — трубчатый электронагреватель. В его основе лежит спираль с высоким электрическим сопротивлением. Когда течет ток, он сам нагревается и нагревает воду. Все пространство между корпусом и проволочной спиралью заполнено специальным изоляционным составом. Он не проводит электричество, но хорошо передает тепло.
Электрический нагревательный элемент имеется в большом количестве бытовой техники в доме. Это не только бойлер и чайник, но еще и стиральная машина, духовка, электроплита и даже фен. Каждое из этих устройств имеет в той или иной форме трубчатый электронагреватель. Из-за длительного срока службы или других факторов элемент может выйти из строя.
Перед тем, как решиться на его замену, необходимо проверить ТЭН. Для этого можно использовать мультиметр (тестер). Это довольно полезный прибор, с помощью которого можно прозвонить обогреватель стиральной машины, чайника и любого другого водонагревателя. Стоимость устройства варьируется от 250 до 2000 рублей. Примерный ассортимент и цены можно посмотреть по этой ссылке.
Если вы еще не знакомы с нашей статьей о том, как очистить бойлер от накипи, рекомендую всем прочитать ее здесь.
Как проверить ТЭН?
Прежде чем приступить к проверке водяного нагревательного элемента, нужно рассчитать его сопротивление. Чтобы получить это значение, вам нужно знать мощность. Этот параметр указан на самом корпусе устройства или в техническом паспорте.
Зная мощность, можно начинать вычислять ток, проходящий через нагревательный элемент. Это значение представляет собой отношение мощности к напряжению. Ток (А) = Мощность (Вт) / Напряжение (В)
Далее рассчитываем сопротивление. Сопротивление = напряжение / ток (Ом).
Допустим, есть ТЭН мощностью 2000 Вт и напряжением 220 Вольт. Путем несложных расчетов и по формулам получаем значение 24 Ом.
Перед тем, как приступить к проверке ТЭНа, не забудьте отключить электроприбор от сети, а провода отсоединить от разъемов.
Далее нужно перевести мультиметр в нужный режим.В нашем случае это 24 Ом. После этого стоит прикоснуться концами мультиметра к контактам на ТЭНе.
Если он исправен, то мультиметр покажет сопротивление максимально приближенное к установленному значению.
Если вы видите нулевое значение, это означает, что внутри нагревательного элемента произошло короткое замыкание, и его необходимо заменить.
Когда на приборе отображается 1, это означает, что произошел обрыв ТЭНа.В этом случае также предполагается его замена.
Проверка поломки ТЭНа на корпусе
Сначала нужно перевести мультиметр в режим звонка. Затем одним щупом прибора прикасаемся к контакту ТЭНа, а вторым — к корпусу.
Если тестер не подает звукового сигнала, поломки на корпусе нет.
Когда прибор пищал — это признак поломки ТЭНа на корпусе.В этом случае его нужно будет заменить.
При таких манипуляциях можно проверить работоспособность ТЭН с помощью мультиметра (тестера).
Знаете ли вы, что вы не пропустите ни один наш материал, если подпишетесь? Подписка проста: вам просто нужно ввести свой адрес электронной почты в форму под этой статьей и нажать кнопку «Подписаться на рассылку новостей». Так что вы всегда будете в курсе наших публикаций!
Надеюсь, статья была ясной и полезной.Теперь вы знаете, как проверить (прозвонить) ТЭН мультиметром и понять, нужно ли его заменять или нужно искать проблемы в другом месте.
ТЭН — электронагревательный элемент в виде металлической трубки произвольной формы, в которую помещена спираль из нихромовой или фехромовой проволоки с выводами на концах. Чтобы изолировать змеевик и отвести от него тепло, трубка заполняется кварцевым песком. У нагревательного элемента нет полярности, поэтому не имеет значения, к какой клемме подключать фазу и ноль.
Практически в любых современных электронагревательных устройствах, таких как, например, электрочайник, утюг, автоматическая стиральная машина, обогреватель, в качестве источника тепла используются ТЭНы.
Если электроприбор не нагревается, это не значит, что ТЭН вышел из строя. Вполне возможно, что причиной неисправности стал выключатель, термостат или другие элементы управления. Но обычно в первую очередь проверяют ТЭН, так как его проверка несложная.Любой домашний умелец, прочитав эту статью, даже не имея опыта набора и замены ТЭНа, легко справится с такой задачей, выбрав наиболее доступный метод проверки.
Трубчатый электронагреватель (ТЭН)
Как видно из рисунка ниже, нагревательный элемент представляет собой металлическую трубку из меди, нержавеющей стали или железа, в центре которой уложена нихромовая спираль, закрученная в виде пружины.
Внутренняя часть трубки полностью и плотно заполнена песком, что эффективно отводит тепловую энергию от змеевика и исключает его контакт с трубкой.Концы спирали соединяются сваркой с контактными стержнями, которые фиксируются внутри трубки с помощью керамических изоляторов. Для подачи питающего напряжения концы контактных стержней навинчиваются или привариваются к контактным пластинам.
Трубки для изготовления нагревательных элементов используются разного диаметра и в зависимости от назначения придают им различную форму вплоть до спирали. Электрический котел — хороший тому пример.
Какие неисправности ТЭНов
Чаще всего выходят из строя ТЭНы из-за обрыва нихромовой спиральной нити, который происходит из-за плавления нихромовой нити из-за ее перегрева.Перегрев происходит, если на нагревательном элементе образовался толстый слой накипи или нагревательный элемент, предназначенный для работы в жидкой среде, включается без него. Спираль может перегореть из-за изначально некачественного ТЭНа.
Спираль в центре трубки ТЭНа удерживается за счет плотного заполнения песком. Если при засыпке песок был плохо уплотнен или спираль сместилась от центра к стенке трубки, то со временем спираль может выйти из вибрации и коснуться внутренней поверхности трубки.
Если спираль касается только в одной точке, то при отсутствии подключения заземляющего провода УЗО в квартирной разводке ТЭН не потеряет работоспособность и электрочайник или любой другой нагревательный прибор продолжит работу. Но при этом есть вероятность попадания фазы на корпус изделия и, если он металлический, то вероятность попадания в него током человека при прикосновении к телу.
Если электроприбор заземлен, то в результате укорачивания спирали выделяемая мощность значительно возрастет и, если автоматическая защита не сработает, спираль расплавится и ТЭН полностью выйдет из строя.
Если спираль касается трубки одновременно в двух и более местах, как на фото, то при отсутствии заземления и УЗО, если автоматический выключатель не успевает сработать, спираль сразу же перегорит.
Таким образом, ТЭН может иметь одну из двух неисправностей — разрыв нихромовой спирали или короткое замыкание на металлическую трубчатую оболочку. Ни одна из этих неисправностей не может быть устранена, и нагревательный элемент необходимо заменить.
В современных электрочайниках, мультиварках и утюгах ТЭНы приварены к корпусу изделия, и при выходе из строя ТЭНа приходится покупать новый электроприбор.
Как проверить кольцо нагревательного элемента
В зависимости от наличия средств измерений проверить нагревательный элемент можно одним из следующих способов. Измерить сопротивление катушки и сопротивление между катушкой и трубкой с помощью индикатора часового типа или мультиметра, кольца с указателем фазы или проверки электриком.
Проверка нагревательного элемента
с помощью стрелочного тестера или мультиметра
Для проверки необходимо включить прибор в режим измерения минимального сопротивления и прикоснуться концами щупов прибора к выводам ТЭНа.
Если спираль сломана, стрелочный тестер покажет сопротивление, равное бесконечности, а мультиметр покажет «1» вместо реального сопротивления, что эквивалентно бесконечному сопротивлению.
Достаточно ввести в окошки счетчика напряжение, на которое рассчитан ТЭН, и его мощность. Эти значения обычно выбиты на тубусе. Вы можете использовать информацию о потребляемой мощности электроприбора. Например, сопротивление ТЭНа электрочайника мощностью 2000 Вт будет 24.2 Ом.
Если спираль цела, то нужно одним концом щупа мультиметра прикоснуться к одному из выводов ТЭНа, а вторым — к металлической трубке. Если между катушкой и трубкой нет короткого замыкания, стрелочный тестер покажет бесконечное сопротивление, а мультиметр покажет «1». Если прибор показывает значение, отличное от указанного, значит, короткое замыкание присутствует и такой нагревательный элемент не подлежит дальнейшей эксплуатации.
Проверка нагревательного элемента
с помощью светодиода и аккумулятора или источника питания
Если тестера или мультиметра нет в наличии, или в мультиметре села батарейка типа «Крона», то если светодиоды у вас есть, а они есть практически во всех бытовых электроприборах и любых батареях, даже дохлых один, с напряжением от 3 В до 12 В, можно успешно проверить любой ТЭН, в том числе и электрочайник.
На фото видно, как можно проверить целостность катушки ТЭНа с помощью вынутого из мультиметра севшего аккумулятора «Крона» (напряжение на его выводах было всего 5 В вместо 9 В. ), резистор 51 Ом и светодиод. Сразу учтите, что светодиод не является лампочкой и его необходимо подключать, соблюдая полярность. Поскольку сам ТЭН имеет сопротивление, то при проверке катушки при использовании старого аккумулятора можно обойтись без резистора.
Если светодиод горит, спираль цела. Для проверки сопротивления изоляции необходимо отсоединить цепь от любого из контактных стержней ТЭНа и прикоснуться к трубке ТЭНа. Светодиод не должен гореть.
Если под рукой нет аккумулятора, то его можно успешно заменить любым источником питания переменного или постоянного тока; подойдет и любое зарядное устройство, например, от сотового телефона или ноутбука. На этом фото с помощью зажимов типа «крокодил» питающее напряжение подается от источника постоянного напряжения.Светодиод уверенно светил при изменении напряжения от 2,5 до 12 В.
Проверка ТЭНа по индикатору фаз
Внимание! Следует соблюдать осторожность при проверке ТЭНа по индикатору фаз и проверке электрика. Прикосновение к оголенным частям цепи, подключенной к сети, может привести к поражению электрическим током. Другими словами, прикасаться рукой к корпусу ТЭНа и его выводам после подключения к розетке недопустимо.
Если у вас под рукой есть индикатор фаз электрика, то с его помощью вы также можете проверить исправность ТЭНа. В этом случае сопротивление изоляции (между нимиромовой спиралью и трубкой) будет проверено с большей достоверностью, так как при проверке мультиметром прикладывается напряжение не более 9 В, а при проверке индикатором более 220 V.
Для проверки необходимо сначала определить, где фаза в розетке (по правилам она должна быть справа), а затем подключить к фазовому выводу один из контактных стержней ТЭНа куском провода , как показано на фото.
Если при прикосновении к противоположному выводу ТЭН контрольная лампа не загорается, значит, спираль порвалась, а если при прикосновении к трубке загорается, то происходит пробой изоляции (спираль касается трубка).
Практически каждый может проверить ТЭН с помощью электрика, так как никаких измерительных приборов не требуется. Суть проверки состоит в том, чтобы последовательно включить любую лампочку с катушкой ТЭНа, а затем подключить цепь к бытовой электропроводке 220 В.
Для подготовки к тесту нужно взять вилку со шнуром и подключить один конец к любой контактной клемме ТЭНа, а другой конец — к электрическому патрону. Далее ко второму выводу картриджа подключается дополнительный кусок проволоки. В розетку вкручивается любая лампочка, рассчитанная на напряжение 220 В.
Сначала свободный провод от картриджа подключается к свободному концу нагревательного элемента, как показано на схеме выше. Затем вилка вставляется в розетку.При рабочей спирали лампочка должна ярко светить. Если он не светится, значит спираль находится в обрыве и тогда ее нельзя проверить, так как ТЭН дальнейшей эксплуатации не подлежит.
Далее вынимается вилка из розетки и правый выход картриджа подсоединяется к трубке ТЭНа, как показано на фото. Вилка вставляется в розетку, если свет не светит, это означает, что сопротивление изоляции между спиралью и трубкой велико и нагревательный элемент исправен. Если лампочка начинает светиться, значит, произошел пробой изоляции и эксплуатировать такой ТЭН недопустимо.
Нестандартные методы проверки ТЭНов
Если нет возможности проверить ТЭН одним из вышеперечисленных способов, то можно подключить провода от шнура с вилкой непосредственно к клеммам ТЭНа и вставить вилку в розетку на несколько секунд. Если ТЭН начинает нагреваться, значит спираль цела.Внимательно проверяя температуру нагрева ТЭНа, не обожгитесь рукой.
Для проверки сопротивления изоляции один из концов шнура с вынутой вилкой из розетки необходимо отсоединить от выхода нагревательного элемента и подключить через предохранитель, рассчитанный на ток защиты не более 5 А, к трубка нагревательного элемента. Затем вставьте вилку в розетку бытовой электросети. Нет ограничений по времени. Если сразу не перегорел предохранитель, значит, замыкания спирали с корпусом нет и ТЭН исправен.
Привести все возможные способы проверки ТЭНа просто нереально. Нагревательный элемент можно проверить даже с помощью стационарного телефона, вставив его в разрыв одного из проводов, которым телефон подключен к сети. Если после подключения есть сигнал в снятой трубке, значит, ТЭН исправен. Можно даже не брать трубку, а звонить на нее с мобильного. Наличие звонка подтвердит целостность змеевика ТЭНа.
Отопление и вентиляция
От автора: привет уважаемые читатели! Как известно, все устройства со временем исчерпывают свой ресурс. На смену ламповой продукции пришли транзисторные — срок службы многих устройств значительно увеличился за счет меньшего нагрева основных элементов. Однако во многих устройствах этот эффект не является отрицательным.
Это приводит к тому, что использование устройства становится просто опасным для жизни. Диагностировать и проверить работоспособность устройства вы можете самостоятельно в домашних условиях.Сегодняшний материал рекомендуется к прочтению, если вас интересует вопрос, как проверить десятку.
Звонит ТЭН
По статистике ТЭН в водонагревателе выходит из строя довольно часто. В каждом четвертом случае владельцы сталкиваются с тем, что прибор не нагревает воду, хотя все показатели, включая датчики температуры и термостаты, говорят о правильности подключения и исправности всех имеющихся проводов. Бывает, что водонагреватель сотрясает воду, подвергая опасности людей.Иногда автоматическая функция в приборе отключается, что вызывает скачки напряжения, сбои в работе и короткие замыкания во всей проводке дома.
Результатом всех этих неисправностей является прекращение работы ТЭНа и термостата. В этом случае не стоит сразу выбрасывать прибор и вызывать специалиста, следует попробовать самостоятельно проверить ТЭН на поломку. Все, что вам нужно, — это базовые знания физики и несколько инструментов.
Правила валидации
Проверить ТЭН не составит труда, но нужно знать некоторые нюансы этой диагностики:
проверка проводится только абсолютно исправным мультиметром;
точно проверить ТЭН можно только отключив все подключенные провода;
стыки металла и щупов мультиметра необходимо очистить от грязи, ржавчины и известкового налета;
необходимо проверить предохранительный клапан.
Все эти условия являются обязательными для точной диагностики, чтобы по ошибке не распознать исправный ТЭН как неисправный.
Модели мультиметров
Неважно, какой тестер или мультиметр вы используете для диагностики нагревательного элемента. Есть цифровые и стрелочные модели, и их стоимость не влияет на качество теста. Главное — использовать исправное оборудование для проверки ТЭНа.
Также стоит обратить внимание на целостность всех проводов идущих от щупов мультиметра к самому устройству.Если вы используете мультиметр в рабочих целях, а не для домашнего ремонта, то для проверки ТЭНа на работоспособность необходимо выбрать модель, оборудованную специальной сигнализацией. Используя такие устройства, по звуковому сигналу можно определить целостность электрической цепи, не отвлекаясь от непосредственного ремонта.
Самым простым решением будет замена ТЭНа другим элементом, в исправности которого вы абсолютно уверены. Для этого выключите и снимите прибор для диагностики.На его место устанавливается новый ТЭН, желательно той же марки.
Если в доме нет запасного нагревательного элемента, необходимо использовать цифровой мультиметр. Нагревательный элемент снимается, а мультиметр подключается к выводам ТЭНа. В случае отклонения нормы или загорается контрольная лампочка на мультиметре, можно сделать вывод, что ТЭН полностью исправен, а значит, необходимо искать причину неисправности и неправильной работы водонагревателя. в других частях устройства.
Если описанные выше методы проверки не помогли определить исправность ТЭНа, можно «прозвонить» его с помощью мультиметра. Для этого нужно установить определенное значение на «звонок» и затем, подключив щупы мультиметра, проверить его. Чаще всего показания мультиметра соответствуют минимуму, и при наличии встроенного звукового сигнала тестер начнет пищать.
Далее нужно протестировать ТЭН на работоспособность . Щупы мультиметра крепятся к контактам ТЭНа, и при прикосновении к ним на тестере появляются показания сопротивления: например, 0.37 или 0,71. Если вы видите блок в левой части экрана, это означает, что спираль в нагревательном элементе оборвалась, и нагревательный элемент необходимо заменить.
Источник: consultinfo.net
Есть другой способ проверить: снять ТЭН с водонагревателя и смочить его медные трубы водой. Поднесите один зонд к трубке, а другой к одному из выходов. При неисправности ТЭН прибор покажет завышенное или, наоборот, минимальное значение.В случае исправности тестер показывает один!
Совет: , если есть сомнения, удастся ли правильно снять неисправный ТЭН и установить на его место новый, то обратитесь к профессионалам. При проверке и ремонте водонагревателя во избежание опасных ситуаций обязательно соблюдайте все правила безопасности!
Диагностика ТЭНов на котле
Сегодня все представленные на рынке модели водонагревателей выпускаются со специальным анодным стержнем, защищающим прибор от коррозии.Но, несмотря на это, ТЭНы в этих приборах тоже периодически выходят из строя. Ниже представлена инструкция, как проверить ТЭН на бойлере.
Снимать ТЭН необходимо в следующей последовательности.
Отключить котел от электросети.
Слейте воду из устройства.
Снимите нижнюю крышку водонагревателя.
Снимите контактные провода.
Выкрутите болты, соединяющие корпус котла и ТЭН.
Снимите нагревательный элемент с корпуса устройства.
Установить рабочий ТЭН в сухой водонагреватель и проверить соединения.
Чтобы понять, что прибор перестал нормально работать, нужно переустановить ТЭН и убедиться, что он неисправен. В равной степени это касается всех котлов популярных марок — Термекс, Бош, Аристон или Электролюкс.
Важно: В случае чрезмерного загрязнения нагревательного элемента известковым налетом или недостаточной фиксации контактов резьбовых выводов, что может спровоцировать ожог, необходимо очистить металлическую поверхность в местах, где щупы мультиметра подключены.
В заключение хочу предупредить, что при проведении диагностики и ремонтных работ каждый электрик-непрофессионал должен следить за тем, чтобы во всех приборах и устройствах отсутствовал ток. Диагностика не займет много времени, однако, если вы сомневаетесь в правильности своих действий, лучше обратиться за помощью к специалисту. Надеемся, эта статья была для вас полезной. До новых встреч на сайте!
Сегодня стало очень популярным использование бойлера для нагрева воды.Этот процесс осуществляется с помощью трубчатого электронагревателя или другого устройства. Иногда случается, что ТЭН приходит в негодность, и вода в бойлере перестает нагреваться. В таких случаях требуется ремонт.
Наиболее вероятная причина того, что ТЭН вышел из строя — неисправность ТЭНа. Для рангов:
прогорание нити накала, которая находится внутри ТЭНа;
— короткое замыкание накала, в результате которого водонагреватель получил удар электрическим током;
Образование большого количества накипи на поверхности нагревательного элемента, не позволяющей котлу осуществлять теплообмен.Следовательно, это напрямую влияет на работу устройства — вода с каждым днем нагревается все меньше и меньше.
Чтобы проверить исправность, нужно разбираться хотя бы в азах электротехники, запастись необходимыми приборами и инструментами. Проверить исправность ТЭНа без тестера или цифрового мультиметра крайне сложно. Из инструментов могут понадобиться плоскогубцы, крестовые отвертки и отвертки.
Чтобы выяснить причину, по которой прибор перестал нагреваться во время до, в первую очередь необходимо снять ТЭН с котла.После этого устройство необходимо очистить от накипи. Осмотрите внешнюю оболочку на предмет выпуклостей, трещин, отверстий или других визуальных повреждений. Если вы заметили такие поломки, то не стоит возлагать большие надежды на ремонт. В этом случае нагревательный прибор необходимо заменить на новый.
В случае, если вы не наблюдаете никаких признаков поломки, нужно прозвонить ТЭН с помощью самого обыкновенного мультиметра или тестера.
Процедура проверки проходит двумя способами:
Необходимо проверить, не вышла ли из строя нихромовая нить, обеспечивающая процесс накаливания. Для этого в домашних условиях тестер необходимо установить в режим проверки цепи. Затем клеммы тестера следует подключить к контактам ТЭНа. В том случае, если стрелка аппарата стремится к нулю, можно быть уверенным, что со спиралью все в порядке. Если нет, значит, в резьбе произошел разрыв, поэтому ТЭН не работает.
Проверка на закрытие спирали. Для его выполнения потребуется подключить по одной клемме тестера и ТЭНа.А еще одним контактом нужно произвести прикосновение к оболочке котла. Если тестер показывает цель, это означает, что катушка сопротивляется изоляции ТЭНа, то есть касается корпуса, а значит, ТЭН необходимо заменить.
Измерив сопротивления, можно определить реальную мощность ТЭНа и понять, соответствует ли она заявленной для прибора и достаточно ли ее для нагрева.
Для определения мощности воспользуемся законом Ома, следующей формулой:
P = U 2 / R , W , где P — мощность, ватт; U — напряжение питания, Вольт; R — внутреннее электрическое сопротивление, Ом;
Пример расчета
Так, например, при измерении вы получили результат 20 Ом. Подставив в формулу, вычисляем:
P, Вт Мощность нагревательного элемента = 220 2 В бытовое напряжение в квадрате / 20 Ом сопротивление нагревательного элемента = 2420 Вт
Соответственно мощность ТЭНа, который мы тестировали, составляет 2420 Вт, что полностью соответствует заявленному показателю в паспорте. А учитывая, что все остальные тесты он прошел успешно, значит, проблема не в нем и нужно поискать дальше, например, прозвонить электрические цепи или измерить.
Если мультиметр показывает результат 100 Ом, то мощность будет всего около 500Вт. Этого естественно мало для штатной работы и полного нагрева воды.
Увеличение сопротивления может быть вызвано различными процессами: уменьшением поперечного сечения проводника, окислением или загрязнением контактов и т. Д. В любом случае такое измерение даст вам информацию, необходимую для дальнейшего поиска причин.
Как видите, проверить работу ТЭНа достаточно просто, для этого понадобится только мультиметр и немного свободного времени. Многие проблемы выявляются простым набором номера, а если не помогли, то измерениями параметров сопротивления нагревательного прибора.
И если вы столкнетесь с какой-то проблемой, которая здесь не описана, хотите что-то добавить или обнаружите ошибку — пишите в комментариях, многим будет полезно.
Поделитесь статьей с друзьями:
Похожие статьи
% PDF-1.7 % 853 0 объект > эндобдж
xref 853 94 0000000016 00000 н. 0000004172 00000 п. 0000004303 00000 п. 0000005517 00000 н. 0000005554 00000 н. 0000005668 00000 н. 0000006832 00000 н. 0000007385 00000 н. 0000007935 00000 п. 0000008454 00000 п. 0000009017 00000 н. 0000009190 00000 п. 0000009363 00000 п. 0000009986 00000 н. 0000010277 00000 п. 0000010389 00000 п. 0000010476 00000 п. 0000011053 00000 п. 0000011676 00000 п. 0000012341 00000 п. 0000012986 00000 п. 0000014203 00000 п. 0000014631 00000 п. 0000015009 00000 п. 0000015468 00000 п. 0000018038 00000 п. 0000021218 00000 п. 0000024726 00000 п. 0000027376 00000 п. 0000032855 00000 п. 0000035602 00000 п. 0000040488 00000 п. 0000040886 00000 п. 0000041274 00000 п. 0000041371 00000 п. 0000041759 00000 п. 0000042123 00000 п. 0000042487 00000 п. 0000042608 00000 п. 0000042754 00000 п. 0000043115 00000 п. 0000043503 00000 п. 0000043893 00000 п. 0000044014 00000 п. 0000044160 00000 п. 0000044554 00000 п. 0000044670 00000 п. 0000044816 00000 п. 0000045209 00000 п. 0000045597 00000 п. 0000045718 00000 п. 0000045864 00000 п. 0000046226 00000 п. 0000046612 00000 п. 0000046995 00000 п. 0000047361 00000 п. 0000047532 00000 п. 0000047678 00000 п. 0000048066 00000 п. 0000048182 00000 п. 0000048328 00000 п. 0000048703 00000 п. 0000048800 00000 н. 0000048946 00000 п. 0000049306 00000 п. 0000049702 00000 п. 0000049823 00000 п. 0000049969 00000 н. 0000050321 00000 п. 0000050418 00000 п. 0000050564 00000 п. 0000050710 00000 п. 0000051075 00000 п. 0000051438 00000 п. 0000051559 00000 п. 0000051705 00000 п. 0000051829 00000 п. 0000052913 00000 п. 0000052952 00000 п. 0000053717 00000 п. 0000053756 00000 п. 0000054815 00000 п. 0000054854 00000 п. 0000056269 00000 п. 0000056308 00000 п. 0000057692 00000 п. 0000057731 00000 п. 0000058725 00000 п. 0000058764 00000 п. 0000058839 00000 п. 0000059833 00000 п. 0000059872 00000 п. 0000087915 00000 п. 0000002176 00000 н. трейлер ] / Назад 4209217 >> startxref 0 %% EOF
946 0 объект > поток h ެ V {TSG $$.qJ
Трубчатые нагреватели Электрические технологические нагреватели от Hampton Controls
Обзор
Описание
Документы и спецификации
Список акций
Индивидуальные Конструкции
Изгиб Формы
Трубчатые нагреватели от Hampton Controls
Трубчатый нагреватель, наиболее универсальный из всех электрических нагревательных элементов, может быть сформирован в любую конфигурацию. Базовая конструкция состоит из спиральной катушки из хромоникелевого резистивного провода, точно центрированной в металлической оболочке.Змеевик окружен порошком оксида магния, который подвергается вибрации, чтобы обеспечить равномерную плотность по всей длине нагревателя.
Вся эта сборка затем уменьшается до конечного диаметра, уплотняя MgO и «замораживая» змеевик в центре нагревателя. Благодаря широкому диапазону номинальных характеристик, размеров, материалов и разъемов трубчатый нагреватель может использоваться во многих промышленных, коммерческих и научных целях.
Простая установка с однородной отделкой Может быть сформирована вручную
Никаких специальных монтажных инструментов не требуется
До 75% контакта оболочки с круглым и квадратным Hotflex
Быстрый нагрев
Возможна трехмерная геометрия канавки
Наименьший в отрасли радиус изгиба
Гибкость Hotflex позволяет размещать тепло там, где оно необходимо; улучшение по сравнению с жесткими картриджными нагревателями
Хранится в прямом состоянии для экономии места для хранения
Запатентованная технология обеспечивает лучшую в отрасли теплопередачу
Нагреватели при соблюдении рекомендованной геометрии канавки
Минимальная разница температур между оболочкой нагревателя и нагретым инструментом
Снижение затрат на электроэнергию: масса инструмента может быть уменьшена. уменьшенный
Жидкостное погружение (с резьбовыми соединениями / фланцы)
Наружный воздух / излучающий
С зажимом
Обернутый вокруг
Литой в алюминий, бронза или чугун
Устанавливается в машину канавки или просверленные отверстия в металлические детали
Основные технические характеристики
Материал оболочки
нержавеющая сталь или инколой
Температура оболочки нагревательного элемента
Сопротивление высокого напряжения *
1000 В переменного тока
9473
Сопротивление изоляции 48
5 МОм при 500 В пост. Тока
Ток утечки *
± 1.5%
* испытано при температуре окружающей среды
Пример установки и идеальная теплопередача
Установка без специальных инструментов
Установлено, геометрия паза круглая
Опции
Гибкие неотапливаемые зоны
Индивидуальная длина
Индивидуальные варианты подключения
Напряжение подключения от 12 В до 480 В
Индивидуальная мощность
Hampton Гибкие трубчатые нагреватели
Hampton Controls предлагает полный выбор трубчатых нагревателей и делает возможным нагрев сложных плит, форм и машин.Трубчатые нагреватели Hampton абсолютно гибкие и могут иметь произвольную форму вокруг труб, вдоль траекторий плит и других сложных форм.
Это отличная замена традиционным трубчатым нагревателям, которые не являются гибкими и в большинстве случаев должны быть изготовлены на заказ. Упростите конструкцию машины или сократите время и затраты на техническое обслуживание, используя гибкие трубчатые нагреватели.
Мы предлагаем самую быструю доставку гибких трубчатых нагревателей со склада на рынке.
Гибкая трубка 6.5 мм
Диаметр: 6,5 +/- 0,1 мм
Температура оболочки нагревательного элемента: макс. 700 C
Допуск по мощности: +/- 10%
Сопротивление высокому напряжению (в холодном состоянии): 1000 В переменного тока на входе прямое состояние
Нагрузка на поверхность оболочки: макс. 10 Вт / см2 в зависимости от области применения (в зависимости от обогреваемой длины)
Минимальный радиус изгиба: Rmin = 6,5 мм (внутренний) Варианты подключения: M 2,5 с комплектом гаек и шайб из нержавеющей стали.
Материал оболочки: нержавеющая сталь
Напряжение питания: макс. 250 В, стандарт: 230 В
Сопротивление изоляции (в холодном состоянии): 5 МОм при 500 В постоянного тока
Ток утечки (в холодном состоянии): 0,5 мА при 253 В переменного тока
Коэффициенты удлинения: путем сгибания и установки гибкий трубчатый становится немного длиннее. Это расширение воспроизводимо.
Макс. общая длина по прямой: 1500 мм
Гибкая трубка 8 мм
Материал оболочки: нержавеющая сталь Температура оболочки нагревательного элемента: макс. 700 С. Напряжение: 240 В.
Высокое напряжение (холодное) в прямом состоянии: 1000 В переменного тока.
Ток утечки (холодный) при 253 В переменного тока 0,5 мА
Нагрузка на поверхность оболочки: Макс. 15 Вт / см2 (в зависимости от приложения).
Необогреваемые зоны: Мин. 30 мм / 30 мм +/- 5 мм.
Варианты подключения: M4 с комплектом гаек и шайб из нержавеющей стали.
Примечание. Многократное изгибание в одной и той же точке может привести к повреждению гибкой трубки!
Коэффициенты удлинения: при сгибании и установке гибкой трубки она становится немного длиннее. Это расширение воспроизводимо.
Не изгибаемые зоны: Мин. 35 мм / 35 мм.
Допуск мощности (холодный) +/- 10%.
Сопротивление изоляции (в холодном состоянии) при 500 В постоянного тока 5 МОм
Макс. длина по прямой 2600 мм
Допуск по длине по прямой: +/- 1,5%
Минимальный радиус изгиба (внутренний): R = 10 мм.
Гибкая трубка 8,5 мм
Диаметр: 8,5 +/- 0,1 мм, 8.0 +/- 0,1 мм соотв. 8,2 +/- 0,1 мм по заказу.
Материал оболочки: нержавеющая сталь
Температура оболочки нагревательного элемента: макс. 700 C
Напряжение питания: макс. 250 В, стандарт: 230 В
Допуск по мощности: +/- 10%
Сопротивление высокому напряжению (в холодном состоянии): 1000 В переменного тока в прямом состоянии
Сопротивление изоляции (в холодном состоянии): 5 МОм при 500 В постоянного тока
Нагрузка на поверхность оболочки: макс. 15 Вт / см2 в зависимости от области применения (в зависимости от обогреваемой длины)
Ток утечки (холодный): 0.5 мА при 253 В перем. Тока
макс. общая длина прямой: 2 600 мм
Коэффициенты удлинения При сгибании и установке гибкая трубка становится немного длиннее. Это расширение воспроизводимо.
Варианты подключения: M 2,5 с комплектом гаек и шайб из нержавеющей стали.
Минимальный радиус изгиба: Rmin = 10 мм (внутренний)
Гибкая трубка 6×6
Профиль: 6 x 6 +/- 0,1 мм
Материал оболочки: нержавеющая сталь
Температура оболочки нагревательного элемента: макс.700 C
Напряжение питания: макс. 250 В, стандарт: 230 В
Допуск по мощности: +/- 10%
Сопротивление высокому напряжению (в холодном состоянии): 1000 В переменного тока в прямом состоянии
Сопротивление изоляции (в холодном состоянии): 5 МОм при 500 В постоянного тока
Ток утечки (холодный): 0,5 мА при 253 В перем. Тока
Макс. общая длина прямой: 1 500 мм
Коэффициенты удлинения: при сгибании и установке гибкая трубка становится немного длиннее. Это расширение воспроизводимо.
Нагрузка на поверхность оболочки: макс.10 Вт / см2 в зависимости от области применения (в зависимости от обогреваемой длины)
Минимальный радиус изгиба: Rmin = 6,5 мм (внутренний)
Варианты подключения: M 2,5 с комплектом гаек и шайб из нержавеющей стали.
Гибкая трубка 8 x 8
Профиль: 8 x 8 +/- 0,1 мм,
Материал оболочки: нержавеющая сталь
Температура оболочки нагревательного элемента: макс. 700 C
Напряжение питания: макс. 250 В, стандарт: 230 В
Допуск по мощности: +/- 10% Сопротивление высокому напряжению (в холодном состоянии): 1000 В переменного тока в прямом состоянии
Ток утечки (в холодном состоянии): 0.5 мА при 253 В перем. Тока
Макс. общая длина прямой: 2 600 мм
Коэффициенты удлинения: при сгибании и установке гибкая трубка становится немного длиннее. Это расширение воспроизводимо.
Сопротивление изоляции (в холодном состоянии): 5 МОм при 500 В постоянного тока
Нагрузка на поверхность оболочки: макс. 15 Вт / см2 в зависимости от области применения (в зависимости от обогреваемой длины)
Минимальный радиус изгиба: Rmin = 10 мм (внутренний)
Варианты подключения: M 2,5 с комплектом гаек и шайб из нержавеющей стали.
Керамический соединительный элемент
* Тепло отвода тепла *
Темп. рестист. 230 ° C / 445 ° F
Кратковременно макс. 280 ° C / 535 ° F
14x21x25 мм / 5,51×8,27×9,84
Стандарт: шпильки с резьбой M 2,5
Опция: M 4 от 8,0 мм
с комплектом гаек и шайб
Обычные никель-провода
с изоляцией из керамических шариков, до 600 ° C / 1110 °
Изолированные никель-провода
Стеклянный шелк: до 320 ° C / 605 ° F
ПТФЭ: до 260 ° C / 500 ° F
Кремний: до 180 ° C / 350 ° F
Опция: соединитель с проушиной M4
Высокотемпературное минеральное волокно
Изолированные никель-провода, с керамической герметичной трубной секцией
Торцевые уплотнения В трубчатых нагревателях в качестве изолятора используется оксид магния (MgO). между нагревательной спиралью и оболочкой.MgO гигроскопичен, и будет поглощать и удерживать молекулы воды из своего окружение.
Это нежелательная характеристика, так как любая влажность внутри Нагреватель разъедает провод сопротивления, ухудшает сопротивление нагревателя, и даже допускайте дугу между оболочкой и провод сопротивления.
Чтобы влага не влияла на работу нагреватель, доступны различные торцевые уплотнения. Ниже перечислены наши стандартные рекомендации. Комбинации из этих торцевых уплотнений доступны, как и другие варианты, не указанные в списке здесь.
Торцевое уплотнение
Тип
Макс. Продолж. Используйте Temp.
Типичное или общее применение / Применение
Цемент
P
2000 ° F
Применение при очень высоких температурах, для низких паров скорость передачи
Силиконовый барьер
MS
600 ° F
Пористый, влагостойкий, универсальный для трубчатых изделий.
Эпоксилит
EX
600 ° F
Герметичная, долговременная стабильная изоляция.
Высокотемпературная силиконовая резина
VH
450 ° F
Эпоксидная смола
E
266 ° F
Герметичная, долговременная стабильная изоляция.
Резиновое формованное торцевое уплотнение
RU
250 ° F
Герметичная, долговременная стабильная изоляция. Полный вывод
Альтернативные уплотнения доступны по запросу
Резьбовые фитинги
Резьбовые переходники могут поставляться на концевых концах трубчатые элементы.
Уплотнительная шайба позволяет водонепроницаемую установку в стенках резервуара для иммерсионный нагрев воды, масла и других жидкостей.
Водонепроницаемая прокладка и контргайка входят в комплект.