Las estufas de pellets utilizan un elemento calefactor cerámico de 230 V
230V Elemento calefactor cerámico para estufas de pellet
- Descripción
- Consulta
Estufas de pellets usadas 230V Elemento calefactor de cerámica para estufas de pellets
Característica
1.Alta temperatura-resistencia c Alta calidad 230Calentadores de cerámica V para estufas de pellets que pueden alcanzar un temperatura de trabajo permanente por encima de 950°C+/-
2.El ahorro de energía, Calentamiento súper rápido
3.El aire puede atravesar y rodear el interior y el exterior del calentador.
El calor se puede transferir tanto desde el interior como desde el exterior del elemento calefactor..
4.Resistente a la oxidación y a la corrosión eléctricamente
5.Alta capacidad de carga(resistencia al choque térmico, ciclos)
6.Personalización de los encendedores según los requisitos específicos de los clientes.
230V Elemento calefactor cerámico para estufas de pellet
Solicitud
Un área de aplicación especial para el encendedor piezoeléctrico cerámico de alta temperatura de FUBOON es el calentamiento. sistemas que utilizan combustibles sólidos como pellets de madera como fuente de energía. El desafío aquí es
encender la biomasa en muy poco tiempo tiempo manteniendo valores de emisión muy bajos. Esto puede ser logrado perfectamente por la superficie caliente de FUBOON encendedor de cerámica.
Encendedor de superficie caliente de cerámica para quemadores de pellets solo necesita aprox.. 1/10 de la energía de eso necesario por aire caliente ventiladores y sopladores de encendido. Su capacidad de ignición se encuentra entre 120 y 200 Vatio. Dependiente
sobre el posicionamiento del elemento de encendido en la caldera, el tiempo de encendido de aprox.. 60 segundos es extremadamente corto. Esto también significa emisiones mínimas!
Encender virutas de madera, leña, ladrillos de carbón u otra biomasa (como el maíz, etc.) es posible.
La personalización en masa está disponible.
Las estufas de pellets utilizan un elemento calefactor cerámico de 230 V
Ficha técnica de cerámica técnica
Propiedad | Unidades | Material | ||||
99.5% alúmina | 99% alúmina | 95% alúmina | ZrO2 (Y-TZP) | ZrO2 (TTZ) | ||
Densidad | g / cm3 | ≥3,85 | ≥3,80 | ≥3,60 | ≥5,95 | ≥5,72 |
Absorción de agua | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dureza | HV | 1700 | 1700 | 1500 | 1300 | 900 |
Fuerza flexible | Mpa | ≥379 | ≥338 | ≥320 | ≥1200 | ≥1200 |
Fuerza compresiva | Mpa | ≥2240 | ≥2240 | ≥2000 | ≥1990 | 1750 |
Tenacidad a la fractura | Mpa m1/2 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 6.5-8 | 11 |
Max. Servicio temperatura | ºC | 1675 | 1600 | 1450 | 1000 | |
Redil | 1× 10 -6 /ºC | 6.5~ 8.0 | 6.2~ 8.0 | 5.0~ 8.0 | 8.0~ 9.5 | 10.2 |
Choque termal | T(ºC) | ≥250 | ≥200 | ≥220 | ≥300 | 350 |
Conductividad térmica(25ºC) | W / m.k | 30 | 29 | 24 | 3 | 3 |
Resistividad de volumen | ohm.cm | |||||
25ºC | >1 X 10 14 | >1 X 10 14 | >1 X 10 14 | >1 X 10 11 | >1 X 10 11 | |
300ºC | 1 X 10 12 | 8 X 10 11 | 10 12 -10 13 | 1 X 10 10 | 1 X 10 10 | |
500ºC | 5 X 10 10 | 2 X 10 9 | 1 X 10 9 | 1 X 10 6 | 1 X 10 6 | |
Fuerza de aislamiento | KV / mm | 19 | 18 | 18 | 17 | 20 |
Constante dieléctrica(1Megahercio) | (mi) | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 29 | 28 |