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纳米超导体蓄热壁挂式电财暖炉(含生活热水)
纳米超导体蓄热壁挂式电财暖炉(含生活热水)
产品参数 | 功率(KW) | 电源要求 | 外形尺寸(mm) | 供暖面积m² | 制热水量(kg/h) | 备注 | 接口(DN) |
FHCD5-D | 6KW | 220/380V三相电 | 420*720*230 | 60-100 | 120 | 2X3 | 20 |
FHCD9-D | 9KW | 220/380V三相电 | 420*720*230 | 90-150 | 180 | 3X3 | 20 |
FHCD12-D | 12KW | 220/380V三相电 | 420*720*230 | 120-190 | 230 | 4X3 | 20 |
FHCD15-D | 15KW | 220/380V三相电 | 420*720*230 | 150-230 | 300 | 5X3 | 20 |
产品介绍
特性:发辉供热机组纳米发热体是一种高效节能的新型膜状电热元器件,作为一种 以面代替线的发热元件,具有电热效率高、加热速度快、远红外辐射加热功能等特点,还同时兼具安全、不易结水垢、耐酸碱等特点,从而能长期保持99%以上的热 效比。
结构:以石英玻璃管为载体,在680~700℃环境温度下,在管内表面通过高温气相 沉积的方式镀上一层只有100~200纳米的膜状半导体电热膜而形成的发热管。
优点:安全、不结垢、节能、寿命长、耐腐蚀
缺点:不能干烧、管体玻璃不能与硬物相撞击
结构:以石英玻璃管为载体,在680~700℃环境温度下,在管内表面通过高温气相 沉积的方式镀上一层只有100~200纳米的膜状半导体电热膜而形成的发热管。
优点:安全、不结垢、节能、寿命长、耐腐蚀
缺点:不能干烧、管体玻璃不能与硬物相撞击
性能对比
项目 | 纳米电热管 | 传统金属电阻丝电热管 |
发热元件结构 | 半导体纳米电热膜,面状发热 | 线状金属电阻丝,线状发热 |
结垢 | 石英玻璃管体,不易结垢 | 不锈钢或铜管体,易结水垢 |
安全 | 水电分离,石英绝缘体,不漏电,安全 | 金属管体,结垢后易爆管,易漏电,不安全 |
电热效比 | 99%以上(节能,长期使用可节能20-30%) | 新管为88-92%,结垢后为60~80%(不节能) |
腐蚀 | 耐腐蚀 | 不耐腐蚀 |
寿命 | 寿命长:20000小时功率只衰减8% | 寿命短:3000-4000小时 |
纳米供热机组核芯技术

水垢测试
通电1000小时结垢测试 | 通电2000小时结垢测试 |
1500W,2000W,3000W发辉电锅炉纳米发热体在水质硬度2500PPM(中国目前已知最差水质硬度750PPM的三倍以上)的水中通电测试,通电1000小时的测试情况(如图) | 1500W,2000W,3000W发辉电锅炉纳 米发热体在水质硬度2500PPM(中国目 前已知最差水质硬度750PPM的三倍以 上)的水中通电测试,通电2000小时的 测试情况(如图) |
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应用效果对比
发辉纳米供热机组电热管与电阻丝金属管
实际应用比较——热水行业
以某商务酒店为例,配套储水塔为5吨,电辅助加热,配备电辅助加热电热管的 功率为50KW,平均升温为25度。由于气候的原因,按180天计算需要电辅助加热来分析发辉纳米电热管和传统金属电阻丝电热管在太阳能/空气能的电辅助加热应用效率对比 1、5吨水升温25 ℃,按100%热效比计算其电辅助加热时间:
按照能量守恒定律,每1KG水升温1℃需要4.2KJ能量,以下计算5吨水使用50KW电热膜石英管加热升25℃所需能耗:5000KG×4.2KJ×25℃÷50KW÷3600S=2.92H
日能耗为:2.92×50=146度电/日
全年能耗为:146×180=26280度电/年
以某商务酒店为例,配套储水塔为5吨,电辅助加热,配备电辅助加热电热管的 功率为50KW,平均升温为25度。由于气候的原因,按180天计算需要电辅助加热来分析发辉纳米电热管和传统金属电阻丝电热管在太阳能/空气能的电辅助加热应用效率对比 1、5吨水升温25 ℃,按100%热效比计算其电辅助加热时间:
按照能量守恒定律,每1KG水升温1℃需要4.2KJ能量,以下计算5吨水使用50KW电热膜石英管加热升25℃所需能耗:5000KG×4.2KJ×25℃÷50KW÷3600S=2.92H
日能耗为:2.92×50=146度电/日
全年能耗为:146×180=26280度电/年
发辉电锅炉纳米电热管与电阻丝金属管对比
由于发辉超导体纳米供热机组在使用过程中不易结水垢,能长期保持99%以上的热效比,即按热效比 COP0.99(实测数据)计。计算5吨水使用50KW发辉纳米供热机组加热升温25℃所需能耗:100%热效比加热时间:2.92H
发辉超导体纳米供热机组的COP为0.99,即用时为:2.92÷0.99=2.95H
日能耗:2.95×50=147.5度电/日
年能耗:147.5×180=26550度电/年
按1元/度电计算:则全年的电费为26550×1=26550元
发辉超导体纳米供热机组的COP为0.99,即用时为:2.92÷0.99=2.95H
日能耗:2.95×50=147.5度电/日
年能耗:147.5×180=26550度电/年
按1元/度电计算:则全年的电费为26550×1=26550元
发辉超导体纳米供热机组与电阻丝金属管在热水行业的应用效果对比
传统电阻丝金属管的能耗分析: 由于电阻丝金属电热管在使用过程极易结水垢,水垢会阻止热能向外传递,因此,长期使用结水垢 后的金属电热管其电热转换率会下降至0.6左右,全新的金属电热管的热效比为0.92,则金属电热管 的平均热效比为0.76。以下计算5吨水使用50KW传统电阻丝金属电热管加热升温25℃所需能耗:
100%热效比加热时间:2.92H
电阻丝金属电热管的平均COP为0.76,即用时为:2.92÷0.76=3.84H
日能耗:3.84×50=192度电/日
年能耗:192×180=34560度电/年
100%热效比加热时间:2.92H
电阻丝金属电热管的平均COP为0.76,即用时为:2.92÷0.76=3.84H
日能耗:3.84×50=192度电/日
年能耗:192×180=34560度电/年
发辉超导体纳米供热机组与电阻丝金属管效果对比
对比结论
太阳能/空气能电辅助加热部分使用发辉纳米供热机组比传统的金属电热管更节能,运行成本更低:
节能率为:(34560-26550)÷34560=23.2%
材耗节约率:(3600-800)÷3600=78%
按1元/度电计算:则全年的电费为34560×1=34560元
太阳能/空气能电辅助加热部分使用发辉纳米供热机组比传统的金属电热管更节能,运行成本更低:
节能率为:(34560-26550)÷34560=23.2%
材耗节约率:(3600-800)÷3600=78%
按1元/度电计算:则全年的电费为34560×1=34560元
服务热线:0769-88802758/0769-81565613
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