Sähköinen infrapuna-induktiolämmitys on itse asiassa ainutlaatuinen tapa lämmittää vastuksia
Jätä viesti
Sähköinen infrapuna-induktiolämmitys on itse asiassa ainutlaatuinen tapa lämmittää vastuksia
Infrapuna-induktiosäteilyn lähdettä käyttämällä kohde sulattaa ja absorboi infrapunainduktion, muuntaa säteilyn energiaksi ja kuumennetaan.
Infrapunatunnistus on eräänlainen radioaalto. Auringon spektrissä näkyvän valon punaisen pään ulkopuolella oleva säteily on näkymätöntä säteilyä. Sähkömagneettisissa aalloissa infrapuna-indusoidun valon aallonpituusalue on välillä {{0}},75 ja 1000 μ M:n keskellä taajuus alue on 3 × 10 ~ 4 × 10 hertsin keskellä. Teollisissa tuotantosovelluksissa infrapunaspektroskopia-analyysi jaetaan usein useisiin varastokaistoihin: 0.75-3.0 μM on lähi-infrapuna-anturialue; 3.0-6.0 μM on infrapuna-anturin keskialue; 6.0-15.0 μM edustaa kauko-infrapuna-aluetta; 15.0-1000 μM edustaa erittäin kaukaista infrapuna-aluetta. Eri kohteilla on erilaiset kyvyt infrapuna-induktiohajotuksessa ja -absorptiossa, ja jopa samalla esineellä on erilaiset kyvyt infrapuna-induktiohajotuksessa ja eri valoaallonpituuksien absorptiossa. Siksi infrapuna-induktiokuumennusta käytettäessä on tarpeen valita sopivat infrapuna-induktioradioaktiiviset materiaalit lämmitettävän kohteen tyypin perusteella siten, että säteilylähteen kineettinen energia keskittyy lämmitettävän kohteen digestio- ja absorptioaallonpituuden alueelle. , jotta saavutetaan erinomainen lämmitysvaikutus.
Sähköinen infrapuna-induktiolämmitys on itse asiassa ainutlaatuinen tapa lämmittää vastuksia, jossa käytetään raaka-aineita, kuten volframia, rauta-nikkeliseosta tai nikkelikromia, radiaattoreina radioaktiivisten aineiden valmistukseen. Kytkemisen jälkeen lämmönsiirto tapahtuu sen vastuksen ylikuumenemisen vuoksi. Sähköisiä infrapuna-induktiokuumentavia radioaktiivisia materiaaleja on kolme yleistä: lampputyyppi (kaksoissäde), putkityyppi (kvartsiputkityyppi) ja levytyyppi (tasainen kuvio). Lampputyyppi on infrapuna-induktiolamppu, joka käyttää hehkulankaa emitterina. Hehkulanka on tiivistetty laminoidun lasikuoren sisään, joka on täytetty jalokaasuilla, kuten tyypillinen hehkulamppu. Kytkemisen jälkeen patteri lämpenee (alemmassa lämpötilassa kuin tyypillinen lamppu), mikä puolestaan lähettää paljon valoa aallonpituudella 1,2 μ Infrapunatunnistuksella m ylös ja alas. Jos laminoidun lasikuoren sisään on päällystetty heijastava kerros, infrapuna-induktio voidaan keskittää kohti suunnattua säteilylähdettä. Siksi lampputyyppinen infrapuna-induktioradioaktiivinen materiaali tunnetaan myös kaksisäteisenä infrapuna-induktiosäteilijänä. Putken muotoinen infrapunatunnistava radioaktiivisen materiaalin putki on valmistettu kvartsilasiputkesta, jonka keskellä on filamentti, joten sitä kutsutaan myös kvartsiputkityyppiseksi infrapunatunnistimeksi. Lampun ja putken muotojen lähettämän infrapunainduktion aallonpituus vaihtelee välillä 0,7 - 3 μ M:n puitteissa käyttölämpötila on suhteellisen alhainen, ja sitä käytetään yleensä lämmitykseen, leivontaan, valokuivaukseen ja tekstiiliteollisuuden tuotanto sekä infrapuna-induktio-akupunktio ja moksibustiofysioterapia diagnoosissa ja hoidossa. Radioaktiivisten materiaalien levymäisen infrapuna-induktion säteilylähteen pinta on tasaisesta vastuslevystä koostuva litteä näkymä. Vastuslevyn etupinta on päällystetty raaka-aineilla, joilla on korkeat läpäisykertoimet, ja takapinta on päällystetty raaka-aineilla, joilla on alhaiset siirtokertoimet. Siksi suurin osa energiasta tulee etupuolen säteilylähteestä. Levyn muodon käyttölämpötila voi nousta yli 1000 asteeseen, jota voidaan käyttää teräsraaka-aineiden, suurihalkaisijaisten putkien ja astioiden hitsauksen sammuttamiseen.
www.superbheater.com






