थर्मल संपर्क और गर्मी अपव्यय - स्थानीय अति ताप को रोकना

Sep 11, 2024

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थर्मल संपर्क और गर्मी अपव्यय - स्थानीय अति ताप को रोकना

एक कार्ट्रिज हीटर केवल उतना ही सुरक्षित हो सकता है जितना इसकी स्थापना अनुमति देती है। यहां तक ​​कि एक पूरी तरह से निर्मित हीटर भी तब खतरनाक हो जाता है जब यह गर्मी को आसपास की सामग्री में प्रभावी ढंग से स्थानांतरित नहीं कर पाता है। गर्मी जो बाहर बहने के बजाय बढ़ती है, आंतरिक तापमान को डिज़ाइन सीमा से परे बढ़ा देती है। म्यान चमकता है. प्रतिरोध तार पिघल जाता है. इन्सुलेशन टूट जाता है. इसके बाद या तो शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट या कैविटी को नुकसान होता है।

अच्छा थर्मल संपर्क हीटर और कैविटी के बीच फिट होने से शुरू होता है। गैप इतना कड़ा होना चाहिए कि हवा एक इन्सुलेटर के रूप में काम न कर सके लेकिन थर्मल विस्तार को समायोजित करने के लिए पर्याप्त ढीला होना चाहिए। ऑपरेटिंग तापमान के आधार पर 0.05 से 0.2 मिलीमीटर का व्यासीय क्लीयरेंस सामान्य है। संख्या से अधिक महत्वपूर्ण परिणाम है: संपर्क थर्मल प्रतिरोध 0.1 डिग्री प्रति वाट से नीचे रहना चाहिए। इसे प्राप्त करने के लिए एक साफ, सीधी गुहा की आवश्यकता होती है जिसमें कोई गड़गड़ाहट, कोई मलबा और कोई टेपर न हो।

हीटर डालने से पहले कैविटी का निरीक्षण करें। सीधापन जांचने के लिए इसमें एक गेज पिन चलाएं। किसी भी पुराने एंटी-सेज़ कंपाउंड, धातु की छीलन, या पके हुए अवशेष को साफ करें। एक दूषित गुहा स्थानीयकृत वायु अंतराल बनाता है। वे अंतराल गर्म स्थान बन जाते हैं। 1200 मिमी कार्ट्रिज हीटर के बीच में एक गर्म स्थान बाहर से दिखाई नहीं दे सकता है, लेकिन नुकसान आंतरिक रूप से हो रहा है। हीटर घंटों या दिनों के भीतर विफल हो सकता है।

एक बार हीटर डालने के बाद, लीड सिरे में ठंडा करने के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए। गुहा के अंदर सही थर्मल संपर्क के साथ भी, समाप्ति क्षेत्र और हीटर के किसी भी खुले हिस्से को वायु प्रवाह की आवश्यकता होती है। आसपास की वस्तुओं से न्यूनतम 50 मिलीमीटर की दूरी एक उचित दिशानिर्देश है। जब ऊष्मा सीसे के सिरे से बाहर नहीं निकल पाती, तो यह एकत्रित हो जाती है। लीड तार ज़्यादा गरम हो जाते हैं। इन्सुलेशन भंगुर हो जाता है. क्रिम्प कनेक्शन कमजोर हो जाते हैं। जो चीज़ एक अच्छे इंस्टालेशन के रूप में शुरू हुई वह धीरे-धीरे विफलता में बदल जाती है।

आसपास का वातावरण भी गर्मी अपव्यय को प्रभावित करता है। एक सीमित स्थान पर बिना हवा की आवाजाही वाला हीटर स्थापित करना खुले क्षेत्र में लगे हीटर की तुलना में अधिक गर्म चलेगा। यदि कई हीटरों को एक साथ पास-पास रखा जाता है, तो वे एक-दूसरे को गर्मी उत्सर्जित करते हैं। वास्तविक ऑपरेटिंग तापमान इच्छित मूल्य से ऊपर बढ़ जाता है। यह हीटरों में कोई दोष नहीं है बल्कि एक डिज़ाइन स्थिति है जिसका ध्यान रखा जाना चाहिए। क्लीयरेंस बढ़ाने या फोर्स्ड एयर कूलिंग जोड़ने से सुरक्षित संचालन बहाल हो जाता है।

एक अन्य अनदेखा कारक गुहा के आसपास की सामग्री की तापीय चालकता है। स्टील मध्यम दर से गर्मी को दूर खींचता है। एल्युमीनियम यह काम तेजी से करता है। तांबा यह कार्य और भी तेजी से करता है। एक हीटर जो एल्युमीनियम ब्लॉक में सुरक्षित रूप से चलता है, स्टेनलेस स्टील के सांचे में ज़्यादा गरम हो सकता है क्योंकि गर्मी इतनी जल्दी नहीं निकल सकती। वाट घनत्व को एप्लिकेशन की हीट सिंक क्षमता से मेल खाना चाहिए। संदेह होने पर, वाट घनत्व कम करने या हीटर को लंबा करने से ओवरहीटिंग का खतरा कम हो जाता है।

प्रारंभिक ऑपरेशन के दौरान सतह के तापमान वितरण की निगरानी करना अंतिम जांच प्रदान करता है। एक थर्मल इमेजिंग कैमरा या म्यान के साथ थर्मोकपल रीडिंग की एक श्रृंखला गर्म स्थानों को प्रकट करती है। गर्म लंबाई में ±10 डिग्री से अधिक का अंतर थर्मल संपर्क या गर्मी अपव्यय की समस्या का संकेत देता है। इसे जल्दी पकड़ने से हीटर को स्थायी क्षति होने से पहले इंस्टॉलेशन को ठीक किया जा सकता है। अच्छा थर्मल संपर्क और उचित गर्मी अपव्यय वैकल्पिक अतिरिक्त नहीं हैं। वे सुरक्षित कार्ट्रिज हीटर संचालन की नींव हैं।

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