वाट-कार्ट्रिज हीटर के अधिक गरम होने के लिए घनत्व के प्रकार और उनकी विभिन्न प्रवृत्तियाँ
समान प्रक्रिया परिस्थितियों में, सभी कार्ट्रिज हीटरों में ओवरहीटिंग का जोखिम समान नहीं होता है। विशिष्ट संचालन और आंतरिक सामग्री सीमाओं के बीच थर्मल बफर की मात्रा वाट -घनत्व श्रेणी{{2}निम्न, मध्यम या उच्च द्वारा निर्धारित की जाती है। किसी विशेष ऊष्मा स्थानांतरण वातावरण के लिए गलत श्रेणी चुनने के कारण समय से पहले विफलता अक्सर होती है।
कम घनत्व वाले डिज़ाइन छोटे शीथ के साथ काम करते हैं, तार के तापमान में अंतर होता है क्योंकि वे बड़े सतह क्षेत्र में बिजली वितरित करते हैं। इन्हें तब पसंद किया जाता है जब दीर्घायु गर्मी के समय से अधिक महत्वपूर्ण होती है {{4}और हल्के संदूषण या खराब फिट का सामना कर सकते हैं। अधिकांश धातु टूलींग अनुप्रयोगों के लिए, मध्यम घनत्व इकाइयाँ जीवन और प्रतिक्रिया गति के बीच संतुलन बनाती हैं। यद्यपि उच्च-घनत्व वाले संस्करण प्रतिबंधित क्षेत्रों में त्वरित तापमान वृद्धि प्रदान करते हैं, लेकिन ऊष्मा स्थानांतरण दक्षता में कमी की बहुत कम गुंजाइश होती है। एक उच्च घनत्व वाली इकाई हवा के अंतराल, स्केल परत या नमी की जेब के कारण लगभग तुरंत गर्म हो जाएगी जिसे कम घनत्व वाला कार्ट्रिज हीटर अवशोषित कर सकता है।
चूंकि प्रक्रिया का तापमान बढ़ने पर ऑपरेटिंग शीथ तापमान और प्रतिरोध तार की ऑक्सीकरण सीमा के बीच का अंतर कम हो जाता है, अनुमेय घनत्व भी उसी तरह कम हो जाता है। उत्कृष्ट फिट के साथ भी, 400 डिग्री फ़ारेनहाइट पर सुरक्षित घनत्व 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट पर सीमांत हो सकता है। वास्तविक घनत्व वोल्टेज दोषों द्वारा और भी स्थानांतरित हो जाता है; अधिक वोल्टेज की स्थिति से शक्ति और इस प्रकार घनत्व बढ़ जाता है, जिससे मध्यम घनत्व वाले हीटर को भौतिक डिज़ाइन में बदलाव किए बिना उच्च घनत्व वाले जोखिम क्षेत्र में धकेल दिया जाता है।
उपकरण के द्रव्यमान, ऊष्मा हानि और वांछित ऊष्मा अप समय के आधार पर आवश्यक शक्ति की गणना करना सही श्रेणी चुनने में पहला कदम है। फिर इस शक्ति को उपलब्ध गर्म सतह क्षेत्र से विभाजित किया जाता है। फिर अंतिम घनत्व की तुलना उन मानकों से की जाती है जो ऑपरेटिंग तापमान और उपकरण सामग्री चालकता को ध्यान में रखते हैं। जब स्थान की सीमाओं के कारण उच्च घनत्व की आवश्यकता होती है, तो फिट सहनशीलता, सतह की सफाई और नियंत्रण प्रतिक्रिया सभी को कड़ा किया जाना चाहिए।
सुलभ स्थान, थर्मल द्रव्यमान और चक्र आवृत्ति के विभिन्न संयोजनों को डाई ब्लॉक, पैकेजिंग जॉज़ और हॉट{0}}रनर मैनिफोल्ड्स द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। एक समान स्टेनलेस स्टील गुहा में, एक उच्च घनत्व कारतूस हीटर जो उच्च चालकता एल्यूमीनियम उपकरण में भरोसेमंद रूप से काम करता है, ज़्यादा गरम हो सकता है। प्रत्याशित सेवा जीवन के दौरान, प्रत्येक अनुप्रयोग की वास्तविक ऊष्मा स्थानांतरण क्षमताओं और तापमान सीमा के साथ घनत्व श्रेणी का मिलान करके आंतरिक तापमान को डिज़ाइन सीमाओं के भीतर रखा जाता है।
