碳化硅换热器传热面积与空气预热温度的关系:碳化硅换热器设计的任务就是首先计算出其所需传热面积,进而确定具体的结构尺寸。碳化硅换热器的经济效益随空气预热温度的变化而变化。随着空气预热温度的提高,碳化硅换热器接收余热量增大,碳化硅换热器传热面积也增大。
由于碳化硅换热器的传热面积正比于换热器所回收的热量,因此,碳化硅换热器回收的热量越多,碳化硅换热器的投资费用增也就越高。企业对碳化硅换热器进行投资总希望由节约燃料而节约的费用要大于投资费用,即尽可能取得大的经济效益。
碳化硅换热器热量传递
换热器是一种在不同温度的两种或两种流体间实现物料之间热量传递的节能设备,碳化硅换热器哪家好,是使热量由较高的流体传递给温度较低的流体,使流体温度达到流程规定的指标,以满足过程工艺条件的需要,同时也提高能源利用率的主要设备之一.换热器行业涉及暖通、压力容器、中水处理设备等近30多种产业,相互形成产业链条.
数据显示2010年中国换热器产业市场规模在500亿元左右,主要集中于石油、化工、冶金、电力、船舶、集中供暖、制冷空调、机械、食品、制药等领域.其中,石油化工领域仍然是换热器产业大的市场,其市场规模为150亿元;电力冶金领域换热器市场规模在80亿元左右;船舶工业换热器市场规模在40亿元以上;机械工业换热器市场规模约为40亿元;集中供暖行业换热器市场规模**过30亿元,食品工业也有近30亿元的市场.另外,航天*行器、半导体器件、常规岛核岛、风力发电机组、太阳能光伏发电多晶硅生产等领域都需要大量的专业换热器,这些市场约有130亿元的规模.
碳化硅与电力系统的发展
当前电力系统发展十分迅速,新型电力电子器件不断涌现,性能大幅度的提升,有效的保证了电力系统工作和运行的稳定性和性。电力电子器件起初是以晶体管起步的。在上世纪70年代后期全控型器件不断发展,碳化硅换热器批发,在80年代后半个时期IGBT复合器件被研发出来。随着半导体技术和材料科学的持续发展,碳化硅换热器,功率集成电路在电力系统中的到了广泛的应用
电力电子器件能够将全控型的电子器件和其他功能电路如驱动电路以及控制电路等集成形成智能化程度较高的芯片,实现器件与电路的集成,强电能够与弱点集成,信息流和功率流的集成。集成电路是机电一体化的基础单元,电力电子器件在电力系统中的应用是电力技术较为重要的部分。其应用技术可称变流技术,这种技术主要用器件组成各种功能的电力电子电路并能够对功能电路进行准确、的控制。当前碳化硅电力电子器件在电力系统中得到了广泛的应用,其优良的性能和特性促使这种器件的种类和应用范围都在不断扩大。