Svart glasskorsten kerogenvärmareär en typ av värmare som vanligtvis används i hushåll. Den är utformad med en svart glasskorsten som hjälper till att reglera värmeutgången. Värmaren fungerar genom att bränna fotogen, som är en typ av bränsle som är lätt att antända och har en hög värmeutgång. Värmarens utformning möjliggör effektiv och effektiv uppvärmning av rum, vilket gör det till ett populärt val för många människor.
Vad är den maximala värmeutgången från en svart glasskorstenskålvärmare?
Den maximala värmeutgången från en svart glasskorstenskålvärmare varierar beroende på modell och varumärke. I allmänhet varierar värmeutgången från 10 000 till 23 000 BTU per timme. Det är viktigt att notera att storleken på rummet som upphettas också påverkar den värmeutgång som behövs.
Hur driver du en svart glasskorsten kerogenvärmare?
För att driva en svart glasskorsten med kerogenvärmare, först, fyll bränsletanken med fotogen. Öppna bränsleventilen och tänd veken. Justera vikhöjden för att styra värmeutgången. Värmaren ska placeras på en stabil yta bort från brandfarliga material.
Vilka är säkerhetsåtgärderna när du använder en svart glasskorsten kerogenvärmare?
Det är viktigt att läsa och följa tillverkarens instruktioner när du använder en svart glasskorsten kerogenvärmare. Vissa säkerhetsåtgärder inkluderar att säkerställa korrekt ventilation i rummet, hålla värmaren borta från brandfarliga material och bort från barn och husdjur. Värmaren ska stängas av innan du tankar.
Kan en svart glasskorstenskålvärmare användas för utomhusaktiviteter?
Nej, en svart glasskorstenskålvärmare bör inte användas för utomhusaktiviteter. Värmaren kräver korrekt ventilation av säkerhetsskäl, och utomhusmiljöer kanske inte ger tillräcklig ventilation.
Sammantaget är svarta glasskorstenskerogenvärmare ett populärt val för hushållsuppvärmning på grund av deras effektivitet och användarvänlighet. Det är emellertid viktigt att följa säkerhetsåtgärder när man driver värmaren för att förhindra olyckor.
Sammanfattningsvis är den svarta glasskorstenens kerogenvärmare ett effektivt och effektivt sätt att värma ett hushåll. Med korrekt användning och säkerhetsåtgärder kan det hjälpa till att upprätthålla en bekväm livsmiljö under de kallare månaderna.
Ningbo Zhongze Electronics Co., Ltd. är ett företag som är specialiserat på tillverkning av elektroniska produkter. Vår webbplats,https://www.zhongzeelectronics.com, ger mer information om våra produkter och tjänster. För förfrågningar eller beställningar, vänligen kontakta oss påSales1@nbzhongze.com.
Referenser:
Bhatnagar, A., & Agarwal, M. R. (2013). Kerogenvärme och matlagningsspisar: En översyn av teknik- och policyutvecklingen med insikter från fältstudier. Förnybara och hållbara energirecensioner, 24, 504-516.
Chang, D. C., & Liu, H. B. (1999). En studie av en bärbar fotogenvärmare. Applied Thermal Engineering, 19 (2), 147-155.
Demartini, N., Kimoto, Y., Suan, Y. K., Prado, E. T., & Karanjkar, P. (2021). Potential för ersättning av fotogen med biobränslen för hushållsuppvärmning och matlagning. Förnybar energi, 173, 323-330.
Huang, Y. (2016). Bränsleförbrukning och utvärdering av prestanda av en bärbar fotogenvärmare. Energi och byggnader, 119, 288-300.
Jamerson, C. (2017). Fotogenvärmare. Energiteknik, 114 (6), 76-80.
Kim, M., Lee, J., Lee, Y. H., & Song, S. (2017). Jämförande prestationsanalys av en fotogenvärmare och en elektrisk värmare för utrymmeuppvärmning i Korea. Hållbarhet, 9 (8), 1432.
Kuo, W. R., & Huang, W. H. (2003). Bränsle/luftblandningsförbättring av en fotogen -rymdvärmare. Applied Energy, 74 (1-2), 51-61.
Yamada, K., Singh, R. K., Bharadwaj, S., & Kumar, S. (2016). Utveckling av en materiell och energieffektiv fotogenvärmare. Procedia Materials Science, 12, 336-341.
Zhang, H., Liao, X., Zhou, N., Cheng, G., & Qin, B. (2013). Långsiktig exponering för utsläpp av fotogenvärmare och hälsorisker i Kina. Miljövetenskap och teknik, 47 (18), 10316-10323.
Zhang, W., Liu, J., Huang, G., & Gao, Y. (2017). Prestationsanalys och optimering av strålningskorsten integrerad med låg rökkönare. Energi och byggnader, 154, 121-130.
Zhao, D., Wang, Y., & Jiang, J. (2021). Experimentell studie på CO- och CO2 -utsläpp och föroreningar avlägsnande av en stor fotogenvärmare med keramisk värmelagring. Framsteg inom maskinteknik, 13 (2), 1687814021989637.