0

Перформансе шупљих против обичних инфрацрвених грејних елемената, са и без рефлектора

АУТОР ДАТИЈА СТВАРАНА ВЕРЗИЈА БРОЈ ДОКУМЕНТА
Др Герард МцГранагхан 10. јула 2014. V1 ЦЦКСНУМКС - КСНУМКС

увод

Овај извештај мери разлике у емитованом топлотном току између шупљих и обичних инфрацрвених грејних елемената. Посебно је занимљиво дејство рефлектора који се налази на задњој страни елемената на емитованом инфрацрвеном излазу.

Метод

Испитане су двије врсте гријаћих елемената ФТЕ650В и ФФЕХ600В. Они су смештени у Херсцхел-у и анализирани помоћу 3Д инфрацрвене рутинске мапе топлотног тока. У овом аутоматизованом систему инфрацрвени сензор се роботски води око унапред одређеног система координатне мреже испред грејног елемента који се тестира. Сензор је Сцхмидт-Боелтер Тхермопиле Хеат Флук Трансдуцер са дизајнираним максималним нивоом топлотног тока од 2.3 В / цм2 и мери инфрацрвено (ИЦ) у опсегу 0.4-10 микрометра. Падајући топлотни ток зрачења забиљежен у свакој тачки се затим спрема и обрађује како би се добио 3Д приказ инфрацрвеног зрачења топлотног тока. Координатни систем је 500 мм кубична мрежа испред грејног елемента, види слику 1. Робот помера сензор у корацима од 25 мм дуж серпентинске стазе у правцима к и з, док је грејни елемент монтиран на клизни носач који се повећава у корацима од 100 мм дуж правца и.

Процена перформанси КСНУМКСВ ФТЕ, ФФЕХ и Блацк ФФЕХ
Слика КСНУМКС: Схема мерења решетке која приказује путању сензора и равнине локације грејних елемената.

Резултати

ФТЕ КСНУМКСВ са и без рефлектора

За почетак, стандардни ФТЕКСНУМКСВ са стандардним РАСКСНУМКС рефлекторима од алуминија је измерен у Херсцхелу преко кубне решетке КСНУМКСмм. Резултати су приказани на слици КСНУМКС. На удаљености од КСНУМКСмм, Херсцхел сензор топлотног тока мери КСНУМКС% улазне енергије КСНУМКСВ коју емитује грејач, што износи око КСНУМКСВ. Максимални топлотни ток забиљежен на КСНУМКСмм од гријача је КСНУМКС В / цмКСНУМКС, док су профили топлотног тока полуелиптични у водоравном смјеру и полукружни у вертикалном.

Слика КСНУМКС: Проценат враћене топлоте и профила топлотног тока ФТЕКСНУМКСВ на КСНУМКСмм са рефлектором

Затим је рефлектор уклоњен са задње стране и тест је поновљен. Измерени измерени проценат зрачења смањен је са КСНУМКС% на КСНУМКС% као што је приказано на слици КСНУМКС. Ово је пад од око КСНУМКС% зрачене топлотне снаге помоћу рефлектора. Највиши топлотни ток се такође нагло смањио са КСНУМКС В / цмКСНУМКС на КСНУМКС В / цмКСНУМКС.

Слика КСНУМКС: Проценат враћене топлоте и профила топлотног тока ФТЕ КСНУМКСВ на КСНУМКСмм без рефлектора

ФФЕХ КСНУМКСВ са и без рефлектора

Исти тест је затим изведен са шупљим елементом, типа ФФЕХ КСНУМКСВ, чији су резултати приказани на слици КСНУМКС. Имајте на уму да је улазна снага КСНУМКСВ мања од оне коју прима ФТЕКСНУМКСВ.

Слика КСНУМКС: Проценат враћене топлоте и профила топлотног тока ФФЕХКСНУМКСВ на КСНУМКСмм са рефлектором

Упркос смањеној потрошњи енергије, ФФЕХ је пружио већу ефикасност инфрацрвеног излаза враћајући КСНУМКС% на КСНУМКСмм. То је значило да је КСНУМКСВ откривен као инфрацрвена емисија са предње стране ФФЕХКСНУМКСВ, једног вата ниже од стандардног ФТЕКСНУМКСВ елемента. Максимални топлотни ток је такође порастао на КСНУМКС В / цмКСНУМКС за разлику од КСНУМКС В / цмКСНУМКС за ФТЕКСНУМКСВ, док је хоризонтални КСНУМКСД топлотни ток остао полу елиптичан у профилу. Међутим, вертикални профил није полукружни, већ израженог елиптичног облика који помаже у повећању ове највише вршне вредности топлотног тока. Због тога ФФЕХ КСНУМКСВ даје скоро исти излаз као ФТЕ КСНУМКСВ елемент, а такође и већи вршни топлотни ток захваљујући свом ужем елиптичном профилу топлотног тока.

Слика КСНУМКС: Проценат враћене топлоте и профила топлотног тока ФФЕХКСНУМКСВ на КСНУМКСмм без рефлектора

Када је рефлектор уклоњен са задње стране и као што се може видети на слици КСНУМКС, тест је поновио перформансе ФФЕХ елемента на КСНУМКСмм смањен са КСНУМКС% на КСНУМКС%, пад перформанси на КСНУМКС% од оног када се користи рефлектор . Ово није било тако озбиљно као што је пад КСНУМКС% примећен приликом уклањања рефлектора из ФТЕ елемента. Дакле, шупљи елемент без рефлектора, он неће трпети до исте мере као ФТЕ елемент без рефлектора.

Као што је такође приказано на слици КСНУМКС, топлотни ток КСНУМКСД је остао полу-елипсоидни профил. Међутим, био је слабији у инфрацрвеном излазу, што показује и вредност највећег топлотног тока која пада са КСНУМКС В / цмКСНУМКС на КСНУМКС В / цмКСНУМКС.

Zakljucak

Ако се ФТЕ или ФФЕХ елементом управља без рефлектора, емитовано зрачење у смеру према напријед ће се смањити. Највећи топлотни ток такође ће се смањити.

Ако се користи шупљи елемент без рефлектора, неће наступити пад перформанси у истој мери као коришћење ФТЕ елемента без рефлектора.

ФФЕХ КСНУМКСВ даје скоро исти инфрацрвени излаз као ФТЕ КСНУМКСВ елемент, а такође и већи вршни топлотни ток захваљујући свом ужем елиптичном профилу топлотног тока.

белешке

Због садашње методе оријентације сензора, проценат радијације откривен из грејача како је овде наведено је заправо мањи од њихове стварне ефикасности. Међутим, као упоредна подршка, тестови су веома валидни.

Ова испитивања су извршена на појединачним елементима, а радијационе карактеристике ће се променити када се у низу користе више елемената. Налази су ипак индикативни.

Пријавите се

Пријави се

Регистровати