Elektronski grijaći element

Elektronski grijaći element

Radiant Heating Element su sistemi koji generišu toplotu iznutra, a zatim je zrače na obližnje objekte i ljude. Sunce je osnovni primjer zračnog grijača. Kada osjećamo toplinu na svom tijelu po sunčanom danu, to je zbog infracrvenog zračenja (toplotne energije) koje generiše sunce.
Pošaljite upit
Uvod u proizvod
Naša fabrika
 

Zhejiang Alone Electrical Co., Ltd., osnovana 2006. godine, ima fabričku zgradu od 10,000 kvadratnih metara. Nalazi se u gradu Lishui, provincija Zhejiang, prelijepom "domaćem gradu dugovječnosti u Kini". Fabrika se nalazi u industrijskoj zoni Shuige, Lishui City, nacionalnoj zoni ekonomskog razvoja. Kompanija baštini duh marljivosti i inovativnosti, fokusirajući se na proizvodnju visokokvalitetnih kuhinjskih aparata i pratećih proizvoda, sa 102 zaposlena. Specijalizirana za proizvodnju grijaćeg elementa marke "ALONE", "ALONE", električno-keramičke ploče za kuhanje, okretnog prekidača, prekidača mjenjača, regulatora energije, dugmeta, skrivenog dugmeta, termostata, držača igle, uglavnom se koristi za električne keramičke peći, električne pećnice , električni štednjaci, roštilj peći, nape, tave, integrirani štednjaci, električne pare, perilice posuđa, kućni i komercijalni indukcijski štednjaci, grijalice, električni bojleri, električni grijači, friteze i ostali kuhinjski aparati i kućanski aparati.

productcate-700-400

 

 
Zašto odabrati nas
 

01

Naša fabrika

Zhejiang Alone Electrical Co., Ltd., osnovana 2006. godine, ima fabričku zgradu od 10,000 kvadratnih metara. Nalazi se u gradu Lishui, provincija Zhejiang, prelijepom "domaćem gradu dugovječnosti u Kini". Fabrika se nalazi u industrijskoj zoni Shuige, Lishui City, nacionalnoj zoni ekonomskog razvoja.

02

Tim za tehničko istraživanje i razvoj

Kompanija ima tehnički tim za istraživanje i razvoj sastavljen od mnogih viših tehničkih inženjera, sa nezavisnim R&D sposobnostima, naučnim menadžmentom, snažnom tehničkom snagom, naprednom proizvodnom opremom i potpunim metodama kompjuterskog testiranja.

03

Naši certifikati

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

04

24H Online usluga

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

 

Ceramic Infrared Heating Element

Keramički infracrveni grijač

Keramički infracrveni grijači se sastoje od otpornih toplotnih provodnika koji su u potpunosti ugrađeni u odgovarajući keramički materijal. Energija koju proizvodi toplinski provodnik može se prenijeti na okolne materijale, što ne samo da sprječava pregrijavanje toplotnog provodnika, već i produžava njegov vijek trajanja.

Radiant Heating Element

Radiant grijaći element

Keramika za grijaće elemente uglavnom se dijeli na mehanički tip i elektronski tip. Obje vrste imaju svoje preferencije. Glavni parametri uključuju vanjski prečnik, zagrijani prečnik, napon, snagu itd.

Ceramic Hotplate Element

Element keramičke ploče za kuhanje

Materijal podloge: Podloga komponenti keramičkih grejnih ploča obično je napravljena od keramičkih materijala otpornih na visoke temperature i koroziju, kao što su staklokeramičke ploče.

Ceramic Coil Heating Element

Keramički grijaći element

Keramički zavojni grijaći element se široko koristi u mnogim poljima zbog svojih odličnih svojstava kao što su otpornost na visoke temperature, visoka čvrstoća i visoka toplinska provodljivost. Optimizacijom dizajna i procesa proizvodnje, njegove performanse i vijek trajanja mogu se dodatno poboljšati kako bi se zadovoljio širi raspon potreba.

Ceramic For Heating Elements

Keramika za grijaće elemente

Keramika za grijaće elemente uključuje mehanički grijač i električni grijač. Mehanički grijaći element je osnovna komponenta električne keramičke peći, a njegov dizajn i performanse direktno utječu na korištenje električne keramičke peći.

Ceramic Plate Heating Element

Grijaći element keramičke ploče

Materijal: Keramički ravni grijaći elementi su uglavnom napravljeni od keramičkih materijala otpornih na visoke temperature i visoke čvrstoće, kao što su glinica, silicijum nitrid, itd. Ovi materijali imaju dobru otpornost na visoke temperature i mogu stabilno raditi dugo vremena u okruženjima visoke temperature.

Round Ceramic Heating Element

Okrugli keramički grijaći element

Materijal: Okrugli keramički grijaći element je uglavnom napravljen od keramičkih materijala visoke čvrstoće otpornih na visoke temperature, kao što su aluminij oksid ili silicijum 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 elektronska ploča za kuhanje je osnovna komponenta električnog keramičkog šporeta, koja koristi elektronsku tehnologiju za postizanje precizne kontrole temperature i efikasnog grijanja.

Ceramic Water Heater Element

Keramički element za grijanje vode

Korišćenjem aluminijevog porculana visoke toplotne provodljivosti kao matrice i vatrostalnog metala otpornog na toplotu kao unutrašnje elektrode, formira se krug grejanja. On se zajedno peče na visokoj temperaturi od 1600 stepeni kroz poseban proces kako bi se osigurala stabilnost i izdržljivost. proizvod.

 

Šta je radiant grijač

 

 

Radiant Heating Element su sistemi koji generišu toplotu iznutra, a zatim je zrače na obližnje objekte i ljude. Sunce je osnovni primjer zračnog grijača. Kada osjećamo toplinu na svom tijelu po sunčanom danu, to je zbog infracrvenog zračenja (toplotne energije) koje generiše sunce. Infracrveno grijanje koristi elektromagnetne valove za prijenos energije od infracrvenog izvora do proizvoda koji se zagrijava bez zagrijavanja zraka između. Njegova energija se emituje između 0.7 i 6 mikrona (µ). Na vrhunskoj efikasnosti, valne dužine se biraju za proizvod koji se zagrijava, minimizirajući potrošnju energije.

 

Prednosti radijantnog grijaćeg elementa

 

 

Sigurnost
Radijacijski grijaći elementi ne koriste propan, kerozin ili druge vrste goriva, tako da ne proizvode isparenja. Ovi grijači imaju keramičke ploče koje pokrivaju grijaće elemente, što znači da nećete morati da brinete o varnicama. Većina zračećih grijaćih elemenata ima unutrašnje ventilatore koji ih sprječavaju od pregrijavanja. Mnogi imaju funkcije za detekciju nagiba koje ih isključuju ako padnu. Ipak, isključivanje grijača je uvijek sigurnije kada ga ne koristite ili kada idete na spavanje.

 

Prenosivost
Ovi grijači su često kompaktni i lako se premještaju iz sobe u sobu. Unatoč svojoj maloj veličini, obično brzo zagrijavaju prostorije. Neki grijaći elementi imaju ugrađene ručke ili kotače.

 

Energetska efikasnost
Zračni grijaći element se brzo zagrijava i skladišti toplinu u keramičkom materijalu koji okružuje grijaće elemente. Mnogi smanjuju potrošnju energije kada se keramički materijal zagrije, što ih čini energetski efikasnijim od drugih vrsta grijača. Neki imaju ugrađene tajmere koji ih automatski isključuju, što olakšava uštedu energije.

 

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

 

Primjena radijantnog grijača
 

Prijenos topline u potrošačkoj elektronici
Mnoga potrošačka elektronika poput play stationa i mobilnih telefona može se zagrijati tokom redovne upotrebe. To se uglavnom događa zbog lošeg prijenosa topline između čipa i hladnjaka. Ova povećana temperatura može oštetiti uređaj ili pogoršati njegove performanse. Da bi se to izbjeglo, termalni grijači su vezani za hladnjake kako bi se osigurao pravilan prijenos topline. Često su integrirani sa senzorima za otkrivanje povećanja temperature.

 

Ispravan rad baterija i elektronike na temperaturama ispod nule
Iako su elektronske proizvodne tehnologije evoluirale tokom godina; temperature ispod nule i dalje su velika briga za OEM proizvođače elektronike. Unutrašnja kola u raznim elektronicima su osjetljiva i mogu se oštetiti zbog niskih temperatura. Slično tome, upravljanje temperaturom je važno za funkcioniranje baterija. Ekstremno visoke i niske temperature mogu uticati na funkcionisanje baterije. Za izbjegavanje ovog problema koriste se fleksibilni grijači. Ovi grijači su vulkanizirani na površini baterije kako bi se održao odgovarajući raspon radne temperature.

 

Održavanje temperature u medicinskim uređajima koji spašavaju život
Mnogi medicinski uređaji zahtijevaju preciznu kontrolu temperature. Ovo se postiže integracijom radijantnog grijaćeg elementa u medicinske sklopove za održavanje određene temperature ili raspona temperatura. Analizatori krvi, mali kateteri i sklopovi grijača za umetanje, i inkubatori su nekoliko popularnih medicinskih uređaja koji koriste fleksibilne grijače. Kapton® fleksibilni grijači se široko koriste u takvim aplikacijama zbog svoje sposobnosti da postignu ujednačenu distribuciju topline.

 

Efikasan termalni transfer u vakuumskim okruženjima
Jedan od glavnih zahtjeva za svemirske letjelice i satelite je da moraju raditi u vakuumu. Ovim sistemima je potrebna efikasna kontrola temperature, pošto vakuumsko okruženje ne poseduje vazduh. To znači da ne postoji efikasan način prijenosa topline, zbog čega se dijelovi hlade i prestaju funkcionisati. Kako bi se to izbjeglo, fleksibilni grijači su direktno priključeni na vitalne, temperaturno zavisne sisteme kako bi pomogli u održavanju željene temperature.

 

Koja su svojstva radijantnog 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 dužinom vodiča podijeljenom s poprečnim presjekom vodiča. Za dati poprečni presjek, da bi se imao kraći vodič, koristi se materijal visoke otpornosti.

 

Otpornost na oksidaciju
Toplina općenito ubrzava oksidaciju i u metalima i u keramici. Oksidacija može potrošiti grijaći element što može smanjiti njegov kapacitet ili kompromitirati njegovu strukturu. To ograničava vijek trajanja grijaćeg elementa. Za metalne grijaće elemente, legiranje sa oksidom, pomaže u otpornosti na oksidaciju formiranjem pasivnog sloja. Za keramičke grijaće elemente najčešće su zaštitne ljuske otporne na oksidaciju 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 se iz komore za grijanje evakuira zrak. .

 

Temperaturni koeficijent otpora
Imajte na umu da se otpornost materijala mijenja s temperaturom. U većini provodnika, kako temperatura raste, raste i otpor. Ova pojava ima značajniji učinak na neke materijale od drugih. Veći temperaturni koeficijent otpora se uglavnom koristi za primjene osjetljive na toplinu. Za proizvodnju topline obično je bolje imati nižu vrijednost. Iako u nekim slučajevima kada se promjena otpora može precizno predvidjeti, naglo povećanje otpora je poželjno da bi se isporučila veća snaga. Da bi se sistem prilagodio promjenjivom otporu, koriste se kontrolni ili povratni sistemi.

 

Mehanička svojstva
Kruti grijaći elementi mogu se deformirati kada se koriste na visokim temperaturama. Kako se materijal približava fazi rastaljene ili rekristalizacije, materijal može oslabiti i lakše se deformirati u odnosu na stanje na sobnoj temperaturi. Dobar grijač može zadržati svoj oblik čak i na visokim temperaturama. S druge strane, duktilnost je također željeno mehaničko svojstvo, posebno za metalne grijaće elemente. Duktilnost omogućava materijalu da se uvuče u žice i oblikuje u oblik bez ugrožavanja njegove vlačne čvrstoće.

 

Komponente radijantnog grijaćeg elementa
 
 

Bojler

U svojoj osnovi, sistem grijanja zračenjem je sličan kotlu: koristi zagrijanu vodu kao izvor topline. Kao i kod bojlera, on ima rezervoar u kojem ili plinski mlaznici ili električni grijači podižu temperaturu vode, a pumpa zatim cirkuliše vodu kroz zatvoreni sistem.

 
 
 

Unutarnje cijevi

Topla voda iz rezervoara teče kroz ove cijevi postavljene u podne ploče. Toplota iz cijevi podiže temperaturu poda i one postaju izvor vruće topline koja dolazi ispod vaših nogu. Ove cijevi se obično izrađuju od PEX cijevi i ovisno o prostoriji su smještene u betonskoj ploči, ispod podnice ili preko podnice.

 
 
 

Vodovodni razdjelnik

Obično se postavlja između rezervoara za vodu i podnih cijevi kako bi se reguliralo kako se voda distribuira. Složenost razdjelnika ovisi o tome koliko područja u vašem domu ima cijevi u podu.

 

 

Kako odabrati grijaći element
 

Nazivna snaga (vati)
Označava toplinsku snagu i potrošnju energije. Veće ocjene proizvode više topline, pogodne za veće površine.

 

Vrsta materijala
Utiče na trajnost i distribuciju topline. Keramika je efikasna za brzo zagrevanje; liskun se koristi za otpornost na visoke temperature.

 

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

 

Voltage
Označava razliku električnog potencijala na kojoj je element dizajniran da radi. Usklađivanje specifikacije napona sa električnom energijom vašeg doma osigurat će sigurnost i optimalne performanse.

 

Temperaturni opseg
Određuje maksimalnu temperaturu koju element može postići. Ovo je posebno važno za aplikacije koje zahtijevaju preciznu kontrolu temperature, kao što je laboratorijska oprema ili specijalni aparati za kuhanje.

 

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

 

Vrsta izolacije
Utiče na sigurnost elementa i energetsku efikasnost. Dobra izolacija minimizira gubitak topline i smanjuje rizik od električnih opasnosti, posebno u vlažnom okruženju.

 

 
Proces proizvodnje radijantnog grijaćeg elementa
 
 
Korak 1: Izbor materijala i specifikacija

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

 
Korak 2: Formiranje i savijanje cijevi

Nakon što su materijali i specifikacije finalizirani, proces proizvodnje započinje oblikovanjem i savijanjem cijevi. Ovaj korak uključuje oblikovanje metalnog omotača u željenu konfiguraciju. Ovisno o obliku potrebnog grijaćeg elementa (ravno, u obliku slova U ili oblikovano po narudžbi), metalni omotač se podvrgava 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. Otpornička žica je namotana i pažljivo umetnuta u omotač za otvoreni grijaći element, osiguravajući ujednačenu distribuciju duž dužine cijevi. U slučaju kertridž grijača, grijaći element je kompaktno smješten unutar cilindričnog tijela patrone.

 
Korak 4: Zaptivanje i izolacija

Jednom kada je grijaći element na svom mjestu, prostor između zavojnice za grijanje i metalnog omotača ispunjen je izolacijskim materijalom, obično magnezijevim oksidom (MgO). Ovaj korak je ključan jer osigurava električnu izolaciju i olakšava efikasan prijenos topline na vanjski omotač.

 
Korak 5: Pričvršćivanje fitinga i terminala

U ovoj fazi na cijevni grijaći element su pričvršćeni različiti spojni elementi i terminali kako bi se olakšalo električno povezivanje i instalacija. Izbor fitinga i terminala ovisi o primjeni i električnim zahtjevima.

 
Korak 6: Kontrola kvaliteta i testiranje

Krajnji korak u procesu proizvodnje uključuje rigoroznu kontrolu kvaliteta i procedure testiranja. Svaki cijevni grijaći element se podvrgava temeljitim inspekcijama kako bi ispunio tražene standarde i izvršio kako se očekuje. Metode ispitivanja bez razaranja, kao što su električni kontinuitet, otpor izolacije i ispitivanje struje curenja, provode se kako bi se identificirali defekti ili nepravilnosti. Dodatno, snaga grijaćeg elementa, otpornost i druge električne karakteristike su provjerene kako bi zadovoljile željene specifikacije.

 

 

Kako održavati zračeći grijaći element

 

 

Budite pažljivi kada skladištite elemente
Zbog metalne prirode grijaćih elemenata, od vitalnog je značaja izbjeći kontaminaciju ili oštećenja od vremenskih prilika kada skladištite dijelove nakon transporta ili tokom popravke. Najpoželjnije okruženje za sve elemente – bilo one patrone ili termoelemente – je hladno, suvo mesto bezbedno od smetnji. Razlog za ovo leži u činjenici da je većina legura povezanih sa grejnim elementima sklona hrđi kada je izložena vlažnoj vlazi. -teška okruženja. To, zauzvrat, ometa prirodno stvaranje oksida koje nastaje kada se element zagrije.

 

Osigurajte pažljivo rukovanje elementima
Nastavljajući iz prve tačke, koliko god bilo važno da pravilno skladištite svoje elemente, svi napori će biti besmisleni ako se desi da previše kontaminirate svoj proizvod drugim problemom: uljem za tijelo. Zagađivač koji se lako previdi, ulje izlučeno iz ruke i vrhovi prstiju mogu dovesti do iskošenja stvaranja oksida nakon zagrijavanja. Da biste se borili protiv ovoga, rukujte elementima dok nosite pamučne rukavice gdje je to moguće. Ova tačka je posebno značajna kada je u pitanju rukovanje manjim metričkim veličinama, jer postoji smanjena površina za rad.

 

Borba protiv vlage tokom transporta
Ako vaš električni grijač dođe do vas putem transportne metode koja može dovesti do oštećenja od vlage, postoje koraci koji se mogu poduzeti kako bi se spriječilo naknadno oštećenje prije instalacije. Ako vaš proizvod ima niske dielektrične vrijednosti (ispod 1 megohma), preventivne mjere može se postići pečenjem u rerni na odgovarajućoj temperaturi. Sa elementima i metričke i imperijalne veličine, sličan efekat se može postići uvođenjem toplote na niskom naponu nakon ugradnje, sve dok se vlaga ne iskorijeni.

 

Ne zaboravite na kontakte
Iako se pažnja prirodno može privući na stvarni element vašeg uređaja za grijanje, bilo bi glupo pustiti da stanje njegovih vodova padne na drugu stranu. Osigurajte pažljivo postavljanje prilikom instaliranja, izbjegavajući abrazivne površine ili situacijske opasnosti koje mogu nastati. Na primjer, kablovi koji su ostavljeni izloženi radnim zonama mogu biti oštećeni greškama korisnika ili neugodnim zagađivačima kao što su mast ili ulja.

 

 
Factory Pictures
 

 

product-1-1

 

 
Certifikat
 

 

product-1-1

 

 
FAQ
 

P: Koji su elementi za grijanje s najvišom temperaturom?

O: Volfram ima tačku topljenja od 6.152 stepena F (3.400 stepeni). Visokotemperaturne peći koje koriste volframove elemente mogu doseći 5.072 stepena F (2.800 stepeni). Pitajte Powerblanket ako su vam potrebne prilagođene aplikacije na visokim temperaturama.

P: Koliko se grijaći element može zagrijati?

O: Opet, maksimalna temperatura metalnog grijača ovisi o njegovoj konstrukciji i materijalu. Na primjer, nihrom, uobičajeni grijaći element, može dostići temperaturu od oko 1400 stepeni.

P: Koja je maksimalna temperatura za keramički grijač?

O: Keramički grijaći elementi, poznati po svojoj odličnoj otpornosti na toplinu, obično mogu izdržati temperature do 1000 stepeni. Međutim, specifična visokokvalitetna keramika može tolerisati temperature do 2200 stepeni F (1204 stepena).

P: Koja je najviša temperatura žice za grijanje?

O: Žica za grijanje s najvišom temperaturom je volfram, koja može podnijeti temperature do 6.152 stepena F (3.400 stepeni) u vakuumu. U zračnom okruženju temperatura obično mora biti niža kako bi se spriječila oksidacija.

P: Koliki je životni vijek grijaćeg elementa?

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

P: Šta pokvari grijaći element?

O: Neispravno ožičenje: Problemi sa ožičenjem unutar vaše peći mogu uzrokovati neadekvatne količine električne energije za vaš grijaći element, 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 učiniti svoj grijaći element efikasnijim?

O: Najefikasniji način da se minimizira cikliranje temperature grijaćih elemenata i najskuplje rješenje je korištenje poluprovodničkih releja (SSR) i SCR regulatora snage povezanih s PID regulatorima temperature. Ova kombinacija pruža najbolje performanse kako za vaš termalni sistem, tako i za sam grijač.

P: Koji je najbolji način za čišćenje grijaćih elemenata?

O: Možete koristiti jednostavnu otopinu tople vode i sapuna za suđe da nježno isperete svu masnoću ili prljavštinu koja se nakupila. Obavezno koristite mekanu spužvu ili krpu i izbjegavajte jake kemikalije ili abrazivna sredstva za čišćenje koji mogu oštetiti element.

P: Koliko često je potrebno mijenjati grijaće elemente?

O: Grijaći element vašeg bojlera trebao bi trajati najmanje koliko i sam bojler - oko 10 do 15 godina za električni bojler sa rezervoarom i oko 20 godina za bojler bez rezervoara. Jedini razlog zbog kojeg biste morali zamijeniti grijaći element prije bojlera je ako postoji kvar.

P: Da li grijaći elementi vremenom slabe?

O: Ako grijaći element ne radi kako treba, sušilica će se i dalje okretati i ciklus će se završiti, ali neće biti dovoljno vruć da bi pomogao da se odjeća osuši. Grijaći elementi mogu se prirodno istrošiti tokom vremena, ali preopterećenje sušilice, nečišćenje mreže od dlačica i loša ventilacija mogu ubrzati taj proces.

P: Kako zaštititi grijaći element?

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

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

O: Zamjena površinskog plamenika peći je jednostavna popravka koju sam uradio sam koju većina ljudi može završiti kada vaš asortiman ima elemente površine zavojnice. Zamjena pregorjelog elementa ispod staklokeramičke ploče na vašem štednjaku je mnogo složenija popravka koju će obično morati obaviti serviser.

P: Da li su keramički grijaći elementi sigurni?

O: Keramički IR grijači su sigurni; ne stvaraju zagađivače dok rade i ne uključuju otvoreni plamen kao što to rade grijači na drva. Budući da se ne oslanjaju na radijacioni prenos toplote, ne dodaju opasne nivoe toplote u radne uslove zaposlenih.

P: Koliko dugo traju keramički elementi?

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

P: Kako da znam da li je moj grijaći element loš?

O: Da biste testirali element, morate izmjeriti njegovu otpornost. Prebacite postavke multimetra za mjerenje otpora i postavite čvorove na dva vijka. Funkcionalni grijaći element trebao bi očitati između 10 i 30 oma. Grijaći element je pokvaren ako mjerač očita 1 ili 0.

P: Šta se dešava kada grejni element pregori?

O: Kada neki element pokvari, obično će "otvoriti" električni krug i neće doći do daljeg zagrijavanja. Kada se to dogodi, čini se da je element jednostavno prestao da radi. U nekim rijetkim slučajevima element će "skratiti" na omotač koji je vanjski vidljivi dio površinske jedinice.

P: Zašto je moj keramički grijač prestao raditi?

O: Ovo može biti zbog habanja, labave veze ili oštećenih žica. Da biste identificirali i riješili problem, preporučuje se da imate neko osnovno znanje o elektrici, ili se možete obratiti profesionalcu koji će vam pomoći u rješavanju problema i popravku grijača.

P: Kako testirate element vruće ploče?

O: Isključite svu struju. Isključite grijač na njegovim terminalima. Koristite postavku oma ili kontinuiteta na svom multimetru da provjerite kontinuitet grijaćih elemenata. Igla bi se trebala kretati preko lica ili bi digitalni mjerač trebao očitati niske ohme (manje od 10) ili bip.

P: Šta uzrokuje da grijaći element pokvari?

O: Neispravno ožičenje: Problemi sa ožičenjem unutar vaše peći mogu uzrokovati neadekvatne količine električne energije za vaš grijaći element, 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 otkačeni, element možete podići tako što ćete otkačiti držače sa štednjaka. Uklonite zagrade. Vaš novi element neće biti isporučen sa zagradama, tako da ćete morati ukloniti nosače sa svog štednjaka i pričvrstiti ih na novi element.

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

Pošaljite upit

whatsapp

Telefon

E-pošte

Upit