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安全性:国家质量技术监督检验检疫总局颁证许可,电压等级及要求为0.4KV,普通配电要求,常规供电,不需要专业的运行人员。
可靠性:设备最低使用寿命20年;设备通用性方面:电热锅炉、蓄热模块均为标准产品,按系统组合使用,可灵活组配;介质要求:普通软化水运行即可。
加热性能:加热原件:电阻电热管,属于成熟产品,国家有相应的执行标准;加热原理:电阻丝通电产生热量后,通过热传递对介质进行加热,每根或每组的加热功率固定;工作温度:完全浸没在水中,根据压力可在200℃以内运行;绝缘方式:电加热元件通过绝缘材料与加热介质隔离,并且电气上设有相应保护。
配电及控制要求:供电电压:0.4kv;供配电设备:需要高低压配电设备及变压器;控制设备:自动控制柜,常规配电元器件;控制操作性:属于常规控制要求,简单易学,普通人员即可执行。
维护条件:普通低压电气配置,并有低压变压器隔离,维护条件简单。
电压:220V交流;保险丝保护:16A;导体功率:20瓦/米;保护措施:电路断路器30毫安;最低安装温度:5
该供热系统是通过发热电缆中的发热元件--电阻线把电能转换为热能,电阻线的工作温度为40~60
安全性方面:电阻棒浸在水中,依靠电阻棒传热于水,易产生水带电隐患。继电器直接给电阻棒供电,冲击电流大,易发生过流冲击和造成电压波动,对其它电器也有损害。电阻制热不能恒定功率,易出现因电压变化而产生的安全问题。
结构设计方面:整机水电不分离,安全隐患大。
电器控制方面:继电器开关控制电阻棒,每日运行开关频繁,容易击损。
节能方面:电阻通电后具有发光、发热两个特点。电阻棒发热后要靠容器内的水自然对流给电阻棒散热,电阻棒工作初期容器内水对流不是很好,电阻棒的电阻丝会发红造成光电流失,热效率下降。
使用寿命方面:加热时电阻本身发热,易老化。同时电阻棒表面水温度超过水结垢温度72摄氏度以上,因此电阻棒表面会结垢,使水不能更好的给电阻棒散热易烧毁,降低其使用寿命。
静音方面:工频电源工作有"嗡嗡"的工频噪音。靠电阻棒给水加热,棒表面水温高时,有开水响边声。
供热循环量方面:有储热容器,容器内水加热到一定温度放出,再换冷水继续加热,供暖有问题,循环量不好。
系统维护方面:供暖加热时水介质易结垢,散热器结垢后散热效率下降,系统要定期维护。
1、根据热功率公式P=U^2/R(电压的平方除以电阻)可算出总电阻 R=U^2/P=220^2/73.25=660.75欧2、用上面的总电阻除以总长度,得到每一米长度...
不是这样的。正确说法是:并联电阻的倒数等于各电阻倒数之和。一、并联电阻:电路中各电阻并列连接在电路中称为并联电阻,另外由单纯的并联电阻或用电器(用电器:如,电视机,空调,电脑等)构成的电路称为并联电路...
城市集中供热所需温度不高,现有的核能技术较易满足要求。目前,正在发展的有三种核能供热方式:
①城市集中供热专用低温供热堆。这种堆的压力为1~2兆帕,可以输出100°C左右的热水供城市应用。由于反应堆工作参数低,安全性好,有可能建造在城市近郊。
②核热电站。它和普通热电站原理相似,只是用核反应堆代替矿物燃料锅炉。核热电站反应堆工作参数高,必须按照电站选址规程建在远离居民区的地点,从而使它的发展在一定的程度上受到限制。③化学热管远程核供热系统。是正在研究的先进技术。它利用高温气冷堆产生的900°C左右的高温热源,进行可逆反应,并在常温下通过管道送到用户,在再生(甲烷化)装置中产生逆反应放出化学热,供用户应用。这种方法可将核热送到远处供大片地区使用。
供热成本包括供热生产成本和期间费用。
①供热生产成本是指供热过程中发生的燃料费、电费、水费、固定资产折旧费、修理费、工资以及其它应当计入供热成本的直接费用;
②供热期间费用是指组织和管理供热生产经营所发生的营业费用、管理费用和财务费用。
供热合同通过法律约束,使供热单位和居民双方承担各自的责任,保障各自的权益。立法过程中建立合同制度。供热合同由市民与供暖单位签订,如果供热企业达不到合同规定的标准,将会给予市民相应的赔偿。供热合同将于2010年试行并推广。