Les résistances à immersion à bride sont des composants essentiels du chauffage électrique, déterminant directement la durée de vie de la chaudière. Il est recommandé d'opter pour un tube chauffant électrique non métallique (comme un tube chauffant électrique en céramique), car il offre une bonne résistance à la charge, une longue durée de vie et une structure isolante eau/électricité, garantissant ainsi l'absence de fuites électriques. Le tube chauffant utilise une résistance électrique tubulaire métallique pour chauffer l'eau, convertissant directement l'énergie électrique en énergie thermique (pour produire de l'eau chaude ou de la vapeur). Ce système ne nécessite aucune combustion pour convertir l'énergie chimique en énergie thermique, ni apport d'air ou de combustible, et n'émet ni gaz nocifs ni cendres, répondant ainsi pleinement aux exigences environnementales. Selon leur fonction, les chaudières électriques à eau bouillante se divisent en chaudières électriques KS-D, chaudières électriques à eau chaude CLDR/CWDR et chaudières électriques à vapeur LDR/WDR. Le tube chauffant de la chaudière électrique à eau bouillante doit être positionné et fixé correctement, sa surface de chauffe effective devant être immergée dans un liquide ou un solide métallique ; la combustion à l'air libre est strictement interdite. En cas de présence de tartre ou de carbone à la surface du corps du tuyau, il convient de le nettoyer et de le réutiliser rapidement afin d'éviter les zones d'ombre et la dissipation de chaleur, et ainsi prolonger sa durée de vie. Lors du chauffage de métaux fusibles ou de sels solides, d'alcalis, de lixiviats, de paraffine, etc., la pression de chauffage électrique doit être réduite progressivement, puis augmentée une fois le fluide fondu. Pour le chauffage de l'air, les éléments chauffants doivent être croisés et disposés uniformément afin d'assurer une bonne dissipation de la chaleur et un chauffage optimal de l'air. Des mesures de sécurité doivent être prises lors du chauffage de nitrates afin de prévenir tout risque d'explosion. Les câbles doivent être placés à l'extérieur de la couche isolante pour éviter tout contact avec des fluides corrosifs, explosifs ou l'eau. Ils doivent être conçus pour supporter la température et la charge thermique de manière durable, et le serrage des vis ne doit pas être excessif. Les composants doivent être stockés dans un endroit sec. Si la résistance de l'isolant chauffant électrique est inférieure à 1 MΩ pendant une période prolongée, il est possible de le sécher dans un four à environ 200 °C, ou de réduire la pression de chauffage électrique à l'aide d'un dispositif de chauffage électrique antidéflagrant jusqu'à ce que la résistance de l'isolant soit rétablie. La poudre d'oxyde de magnésium placée à la sortie du caloduc permet d'empêcher l'infiltration de polluants et d'eau dans le lieu d'utilisation, prévenant ainsi les risques de fuites électriques et d'accidents liés au chauffage. Le chauffage électrique se compose principalement d'un corps de chaudière, d'un boîtier de commande électrique et d'un système de contrôle. Il se caractérise par son respect de l'environnement, sa propreté, son absence de pollution et de bruit, son fonctionnement entièrement automatique, et par la réduction de la consommation d'énergie et des coûts. De ce fait, le chauffage électrique, en tant qu'équipement de chauffage émergent, est de plus en plus reconnu.
1. Configuration du contrôleur de chaudière informatisé : fonctionnement intelligent, numérique, automatisé et ergonomique. La température de l’eau est réglable de 10 °C à 100 °C et la chaudière peut fournir à la fois de l’eau bouillante et de l’eau chaude, ce qui en fait un appareil à double usage.
2. L'utilisation d'un élément chauffant à immersion à bride de pointe, associé à un revêtement en acier sans soudure de haute qualité, permet de prévenir efficacement l'entartrage et d'assurer une longue durée de vie. La structure d'absorption de chaleur est optimisée par ordinateur, le coefficient de transfert thermique de la surface chauffante est parfaitement optimisé et le rendement thermique est extrêmement élevé, dépassant 98 %. Les pertes de puissance sont ainsi considérablement réduites.
3. La chaudière contrôle intelligemment la température de l'eau ; lorsque l'eau bout, le chauffage s'arrête automatiquement. L'écran du contrôleur affiche la température de l'eau en gros caractères et un indicateur de niveau d'eau à tube de verre est intégré, permettant de visualiser clairement la température de l'eau du four et le niveau d'eau de la chaudière.
4. La chaudière est conçue pour fonctionner à pression atmosphérique. Un évent est prévu sur le dessus du corps de chauffe. La chaudière étant alors hors pression, il n'y a aucun risque pour la sécurité. L'utilisateur peut programmer les heures de fonctionnement en fonction de ses besoins en eau, ce qui permet non seulement de répondre à ses exigences, mais aussi de réaliser des économies d'énergie et de réduire la consommation et les coûts d'utilisation.
5. L'alimentation en eau automatique de la chaudière s'arrête automatiquement lorsque le niveau d'eau atteint son maximum, aucun besoin de surveillance, ce qui permet d'économiser du temps, des efforts et de la main-d'œuvre.
6. Structure fiable de la chaudière « séparation eau et électricité », pour éviter les risques pour la sécurité des utilisateurs et du personnel causés par une fuite accidentelle du tuyau de chauffage électrique, et en même temps, en cas de manque d'eau, les pièces de chauffage de la chaudière peuvent être réparées, remplacées et entretenues.
7. L'utilisation d'un capteur de niveau d'eau de haute précision pour la surveillance en temps réel du niveau d'eau, le capteur utilise une méthode de détection intermittente par impulsion pour déterminer si le niveau d'eau dans la chaudière est normal. Dans le cas où la température de sortie de l'eau atteint l'ébullition, la chaudière se remplit automatiquement d'eau, la chaudière peut fournir en continu 100 % d'eau fraîche.
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Date de publication : 25 mars 2024




