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水箱加热器传感器的选择会影响其加热效率

发布时间: 2021-05-07  点击次数: 121次
  水箱加热器连续循环,使内部的气体得到冷却,空气得到加热,而不需要消耗蒸汽。与气体热能回收相比,所占比重较小。设备内空气可以加热到非常高的温度,可达450℃,而外壳温度仅为50℃左右,加热效率一般在90%以上。
  水箱加热器加热冷却速度快,可达到每秒10℃,调节速度快,稳定。温控装置不会因被控空气温度的超前滞后而发生漂移,适合于自动控制。加热体采用特殊的合金材料,在高压气流的冲击下,比任何一种发热体都具有更好的机械性能和强度,因此,它更适合于长期连续地对空气进行加热的系统和附件试验。本设备经久耐用,并严格遵守操作规程,使用寿命可达十年以上。压强小,流量小,只能对空气加热,不能对液体加热,如果对液体加热可能导致加热器故障。
  水箱加热器传感器灵敏度选择:一般情况下,在传感器的线性范围内,要求传感器具有较高的灵敏度,因为只有当灵敏度较高时,与所测变化对应的输出信号比较大,有利于信号处理。但是需要注意的是,传感器的灵敏度高,与测量无关的外部噪声也容易混在一起,还会被放大,影响测量精度,所以要求传感器本身有很高的信躁比,以最小化从外部引入的工厂忧信号。感应器的灵敏度具有定向性。若所测量的是单向量,且对其方向性要求较高,则应选择其他方向灵敏度较低的传感器,若为多维向量,则要求传感器的交叉灵敏度越小越好。
  其传感器的频响特性决定了要测量的频率范围,在所允许的频率范围内保持无畸变的测量条件,事实上,传感器总有一定的时延,希望时延越短越好。由于有低频传感器可测信号的低频特性,使其具有较高的频率响应,同时由于受结构特性的影响,机械系统的惯性也较大。动力测量中,应根据信号的特征(稳态、随机等)进行响应特性分析,以避免测量误差过大。
  希望上述内容能够帮助大家更好的了解本设备。

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