| 水加热用PTC | 
									
										| 结构分类strong>
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										|  1. 
										按加热结构分类。 
											
												| 类型  | 特点  | 优点  | 缺点  | 其他  |  
												| 通过式加热 | 水从加热器中孔通过 | 加热到指定温度的时间短,散热面积小,加热功率大 | 加热的水需要流动(或自动对流),或需要水泵 | 可以直接连接自来水管使用 |  
												| 插入式加热 | 加热器插入水塔下部加热 | 可以加热静止的水,热利用率高 | 要整个水塔的水热后才能用,加热等待时间长,水塔散热面积大 | 比较适合于水的保温 |  
												| 容器底部加热 | 加热器贴紧容器外面底部加热 | 安装便利 | 功率不易做大,热能利用率偏低 | 适合于少量的水加热和保温 |  | 
									
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										| 2.按外壳材质分。 1)铝外壳型成本低,但抗腐蚀性稍差。但是铝外壳表面镀镍,可以有效解决抗腐蚀性稍差的问题。
 2)铜外壳型抗高压性好,但成本较高。
 3) 陶瓷外壳型,成本低,适合较小功率。
 4)不锈钢外壳,成本比较高。
 
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										| 用途举例strong>
										用于水的加热,PTC加热元件贴在水容器底部、或浸入水中、或水从加热元件中孔通过,达到加热目的。可以用于淋浴加热,太阳能热水器辅助加热,热泵(空气能)热水器辅助加热,浴池、泡脚加热保温,洗手、洗菜、洗碗用水加热等。用于饮料加热,水蒸气产生,见本站相关网页。
 也可以用于加热机油、或其他液体的加热。
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										| 使用注意strong> 用PTC作为加热元件特别适合于要求高安全性、高档的产品,作为水保温元件性能优异而且成本也低。
 PTC的加热功率随着使用条件的不同而不同。水温越高,加热功率越小。
 PTC发热器在干烧时的温度越高,煮水的功率越大。为了获得最大功率,一般选用PTC的干烧温度为220~280℃。但是有时从高安全角度考虑,若要求干烧温度较低,则需要增加PTC的面积,从而提高成本。
 同一PTC加热器,可用在100V~230V间的电压,100V时的功率比230V的功率下降5%左右。
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										| 常用产品td>
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										| 插入水浸式水加热器 | 
									
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												| 形状  | 浸水端 宽度
 | 浸水端 厚度
 | 浸水端 长度
 | 螺丝 直径
 | 使用电压  | 无水干烧 温度
 | 水温25℃功率  |  
												| 方铝壳,可镀镍 | 13.2  | 5.2 | 75mm | 按客户  | 
												12~36VDC,100~240VAC  | 260℃  | 100W |  
												| 方铝壳,可镀镍 | 13.2 | 5.2 | 75mm | 按客户  | 
												12~36VDC,100~240VAC  | 100℃  | 35W |  
												| 方铝壳,可镀镍 | 21.5 | 6.8 | 75mm | 按客户  | 
												12~36VDC,100~240VAC  | 260℃  | 160W |  
												| 方铝壳,可镀镍* | 21.5 | 12 | 100mm | 按客户  | 100~240VAC  | 260℃  | 450W |  
												| 方铝壳,可镀镍* | 21.5 | 12 | 200mm | 按客户  | 100~240VAC  | 260℃  | 1200W |  
												| 方铝壳,可镀镍* | 21.5 | 24 | 100mm | 按客户  | 100~240VAC  | 260℃  | 900W |  
												| 方铝壳,可镀镍* | 21.5 | 24 | 200mm | 按客户  | 100~240VAC  | 260℃  | 2000W |  
												| 方铝壳,可镀镍* | 21.5 | 24 | 100mm | 按客户  | 100~240VAC  | 100℃  | 400W |  
												| 方铝壳,可镀镍* | 21.5 | 24 | 200mm | 按客户  | 100~240VAC  | 100℃  | 800W |  
												| 方铝壳,可镀镍 | 32 | 7.8 | 150mm | 按客户  | 100~240VAC  | 260℃  | 400W |  
												| 方铝壳,可镀镍 | 32 | 7.8 | 150mm | 按客户  | 
												12~36VDC,100~240VAC  | 100℃  | 180W |  
												| 方铝壳,可镀镍 | 65.0 | 7.8 | 200mm | 按客户  | 100~240VAC  | 240℃  | 1000W |  
												| 圆铜壳,可镀镍 |  | Φ11.5 | 75mm | 按客户  | 
												12~36VDC,100~240VAC  | 240℃  | 100W |  
												| 圆铜壳,可镀镍 |  | Φ11.5 | 125mm | 按客户  | 
												12~36VDC,100~240VAC  | 240℃  | 200W |  
												| 圆铜壳,可镀镍 |  | Φ11.5 | 75mm | 按客户  | 
												12~36VDC,100~240VAC  | 100℃  | 30W |  
												| 圆铜壳,可镀镍 |  | Φ11.5 | 125mm | 按客户  | 
												12~36VDC,100~240VAC  | 100℃  | 60W |  
												| 凸铝壳,可镀镍 | 面板  | 86X74 | 加热部  | 55/40/8 | 
												12~36VDC,100~240VAC  | 260℃  | 300W |  
												| 凸铝壳,可镀镍 | 面板  | 86X74 | 加热部  | 55/40/22 | 100~240VAC  | 260℃  | 800W |  | 
									
										|  注:1)长度在一定范围内可自由选择,要求大功率的则需要长度更长。
 2)要不要螺丝,要多大的螺丝,用铜螺还是铝螺丝,可由客户选择。
 3)无水干烧温度在50~260℃范围内可自由选择,干烧温度高则功率大。
 4)水的稳定温度受PTC的功率、水的容量、容器的材料和形状、水的散热和蒸发等因素的影响。
 5)材质有铝、铜、不锈钢材质。外表面可以涂多种涂层,可以镀镍,还可以氧化处理成多种颜色。
 6)可以在铝壳内增加温控开关,控制水的温度。
 7) TUV认证编号:B 09 06 46746 004,B 09 08 
										16746 008。
 8)含*记号的为国家专利产品。专利申请号: 
										201020135626
 
 
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										| 通过式水加热器span> | 
									
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												| 形状  | 总长度  | 加热端 宽度
 | 加热端 高度
 | 出水孔 直径
 | 使用电压  | 无水干烧 温度
 | 水温25℃ 功率  |  
												| 直铝管,可镀镍 | 150mm | 21.5  | 20.5 | Φ10 | 
												12~36VDC,100~240VAC  | 260℃  | 380W |  
												| 直铝管,可镀镍 | 150mm | 21.5  | 20.5 | Φ10 | 
												12~36VDC,100~240VAC  | 100℃  | 130W |  
												| 直铝管,可镀镍 | 150mm | 21.5 | 23.5 | Φ13 | 
												12~36VDC,100~240VAC  | 260℃  | 400W |  
												| 直铝管,可镀镍 | 300mm | 21.5 | 23.5 | Φ13 | 100~240VAC  | 260℃  | 820W |  
												| 直铝管,可镀镍* | 200mm | 21.5 | 25 | Φ13 | 100~240VAC  | 260℃  | 1200W |  
												| 直铝管,可镀镍* | 400mm | 21.5 | 25 | Φ13 | 100~240VAC  | 260℃  | 2500W |  
												| 直铝管,可镀镍* | 200mm | 33 | 48 | Φ26 | 100~240VAC  | 240℃  | 1500W |  
												| 直铝管,可镀镍* | 400mm | 33 | 48 | Φ26 | 100~240VAC  | 240℃  | 3300W |  
												| 直铝管,可镀镍* | 200mm | 33 | 48 | Φ26 | 
												12~36VDC,100~240VAC  | 100℃  | 500W |  
												| 直铝管,可镀镍* | 400mm | 33 | 48 | Φ26 | 100~240VAC  | 100℃  | 1100W |  
												| 直铝管,可镀镍* | 200mm | 48 | 48 | Φ15 | 100~240VAC  | 260℃  | 4500W |  
												| 直铝管,可镀镍* | 400mm | 48 | 48 | Φ15 | 100~240VAC  | 260℃  | 9000W |  
												| 直铝管,可镀镍* | 600mm | 48 | 48 | Φ15 | 100~240VAC  | 260℃  | 13000W |  
												| 盘绕管 | 90mm | 90 | 20 | Φ5 | 
												12~36VDC,100~240VAC  | 240℃  | 350W |  | 
									
										| 注: 1)加热管的长度在一定范围内可自由选择,要求大功率的则需要长度更长。
 2)水连接的接头大小和形状,可由客户选择。
 3)无水干烧温度在50~260℃范围内可自由选择,干烧温度高则功率大。
 4)出水的温度受PTC的功率、水的流量、散热等因素的影响。
 5)可以在铝壳上增加温控开关,控制水的温度。
 6) TUV认证编号:B 09 06 46746 004,B 09 08 
										16746 008。
 8)含*记号的为国家专利产品。专利申请号: 
										201020135626
 
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										| 通过式水加热器的加热功率的计算td>
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												| 加热水的 流量
 | 开始水温  | 最终水温  | 
												考虑到加热器以及水管的散热,假定 热利用率  | 需要加热功率  | 通电220V时的 稳定电流
 |  
												| 1L/ 
												min | 20℃ | 40℃ | 90% | 1.5KW | 6.8A |  
												| 3L/ 
												min | 20℃ | 40℃ | 90% | 4.5KW | 20.5A |  
												| 5L/ 
												min | 20℃ | 40℃ | 90% | 7.8KW | 35.5A |  
												| 10L/ min | 20℃ | 40℃ | 90% | 15.6KW | 70.9A |  | 
									
										|       一般淋浴的水流量为5L/ 
										min,要想做到通过式电加热用于淋浴,则需要7.8KW(35.5A)的用电,一般家庭都难于满足如此大容量的电的供应。 
										同一PTC加热器可用在100V~230V间的电压,功率变化在10%左右。
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										| 容器底部加热式水加热器span> | 
									
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													| 形状  | 铝盘 宽度
 | 铝盘 厚度
 | 铝盘 长度
 | 使用电压  | 无水干烧 温度
 | 
													25℃水温、贴铝锅底功率  |  
													| 方铝盘 | 13.7  | 5.2 | 65mm | 
													12~36VDC,100~240VAC  | 260℃  | 80W |  
													| 方铝盘 | 13.7 | 5.2 | 65mm | 
													12~36VDC,100~240VAC  | 140℃  | 40W |  
													| 方铝盘 | 25 | 6.5 | 65mm | 
													12~36VDC,100~240VAC  | 260℃  | 120W |  
													| 方铝盘* | 25 | 12.5 | 65mm | 
													12~36VDC,100~240VAC  | 260℃  | 220W |  
													| 方铝盘 | 35 | 7.0 | 45mm | 
													12~36VDC,100~240VAC  | 260℃  | 100W |  
													| 方铝盘 | 35 | 7.0 | 45mm | 
													12~36VDC,100~240VAC  | 140℃  | 50W |  
													| 方铝盘* | 48 | 12 | 60mm | 
													12~36VDC,100~240VAC  | 260℃  | 350W |  
													| 方铝盘* | 48 | 12 | 80mm | 
													12~36VDC,100~240VAC  | 260℃  | 500W |  
													| 方铝盘 | 63 | 7.0 | 80mm | 
													12~36VDC,100~240VAC  | 260℃  | 240W |  
													| 方铝盘 | 90 | 7.0 | 120mm | 
													12~36VDC,100~240VAC  | 260℃  | 680W |  
													| 方铝盘* | 90 | 13 | 120mm | 100~240VAC
													 | 260℃  | 1200W |  
													| 圆铝盘 | Φ85 | 7.0 |   | 100~240VAC
													 | 260℃  | 500W |  
													| 圆铝盘* | Φ85 | 13 |   | 100~240VAC
													 | 260℃  | 800W |  注:1)铝盘的长度在一定范围内可自由选择。较大、较长的铝管可能与锅底的接触不紧密,从而功率下降。
 2)无水干烧温度在50~260℃范围内可自由选择,干烧温度高则功率大。
 3)水的稳定温度受PTC的功率、水的容量、容器的材料和形状、水的散热和蒸发等因素的影响。
 4) TUV认证编号:B 09 06 46746 004,B 09 08 
										16746 008。
 5)含*记号的为国家专利产品。专利申请号: 
										201020135626
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										| 水温上升与所需要功率的计算式span> 需要热量(未计算容器的热量和散失的热量)Q = C *(T-T0)*M*η;
 C,水的比热为4200 J/Kg/℃; 
										J,热量单位,即1瓦特功率在1秒钟所产生的热量;
 T-T0为水温上升量,起始温度为T0℃,达到温度T℃; 
										M,水的质量(重量),单位Kg。
 η为电热转换效率,PTC的电热转换效率基本上是100%。
 
										水加热时间与功率的关系:Q = P*t
 P为加热功率,单位为瓦特; t为加热时间,单位为秒; P = Q*t;  t = 
										Q/P
 水蒸发时间与所需功率的计算式span>水的汽化需要的热量为(水温和蒸汽温度都是100℃,不计算热量损失):Q 汽化= 
										L *M;
 L;水的汽化热,为2260000J/Kg;
 J,热量单位,即1瓦特功率在1秒钟所产生的热量;
 W,水的质量(重量),单位Kg。
 也就是说,在一个大气压、在100℃的温度下蒸发1Kg的水,需要热量为2260000J。
 水蒸发时间与功率的关系:Q汽化 = P*t
 P蒸发水时的功率,单位为瓦特; t为蒸发时间,单位为秒; P = Q汽化*t;  
										t = Q汽化/P。
 如果每秒蒸发1克(每分钟60克)水,需要功率2260W。
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