Upotettu keraaminen kauko-infrapunalämmitin ei ainoastaan muuta absorboitunutta säteilylämpöenergiaa kauko-infrapunalämpöenergiaksi siirtoa varten
Jätä viesti
Upotettu keraaminen kauko-infrapunalämmitin ei ainoastaan muuta absorboitunutta säteilylämpöenergiaa kauko-infrapunalämpöenergiaksi siirtoa varten
Kauko-infrapunalämmittimien energiansäästö saavutetaan muodostamalla kiukaan säteilypinnalle jähmettynyt pinnoite sähkölämmityspinnoitteen avulla. Korkean pinnan mustuutensa ansiosta tämä pinnoite pystyy absorboimaan suuren määrän säteilylämpöenergiaa, ja korkean emissiivisyytensä ansiosta se voi muuntaa absorboituneen säteilylämpöenergian kauko-infrapunalämpöenergiaksi, jonka esineet voivat helposti absorboida ja siirtää sen eteenpäin. sähkömagneettisten aaltojen muodossa. Mikronitason sähkölämmityspinnoitteilla on paksut pinnoitteet, korkea lämmönkestävyys ja korkea heijastavuus, ja niitä käytetään uunilevyjen pinnalla. Muuten haihtunut lämpöenergia kauko-infrapunalämpöenergiaksi säteilee uuniin sähkömagneettisten aaltojen muodossa, mikä ne imeytyvät uunin sisällä olevaan kuumennettuun esineeseen, eivätkä ne imeydy helposti kosteudesta, jolloin lämpöenergia pysyy uunin sisällä. Tämä ei ainoastaan vähennä kosteuden poistolämpötilaa, vaan myös nostaa lämpötilaa uunin sisällä hyödyntäen uunin sisälämpötilaa täysimääräisesti. Nanomittakaavan sähkölämmityspinnoitteilla on ohuet pinnoitteet ja alhainen lämpövastus, ja niitä käytetään metallimateriaalien pinnalle, jotka ovat lämpöä johtavia uunissa. Lämpöenergian siirtoon, mutta siitä tulee myös kauko-infrapunasäteilyn lämmönlähde pintalämpötilan nousun vuoksi, mikä johtaa lämpötilagradientin kasvuun, mikä parantaa lämmitettävän kohteen lämmönsiirtointensiteettiä ja parantaa huomattavasti sen lämmön absorptiokykyä. Lyhyesti sanottuna, suora vaikutus säteilylämpöenergian muuntamiseen kauko-infrapunalämpöenergiaksi sähköisten lämmityspinnoitteiden avulla on nostaa uunin lämpötilaa, vähentää kosteushäviön lämpötilaa ja parantaa lämmitetyn kohteen lämmön absorptionopeutta; Vähensi lämpöenergiahäviötä ja saavutti energiansäästötavoitteen.
Keraamisen lämmittimen tuotteen rakenne:
Haudatun keraamisen lämmityslaatan lämmönjohtimen pääraaka-aineena käytetään kvartsilasia, jonka piipitoisuus on yli 95 % ja korkean lämpötilan kestävyys 1800 astetta. Kemiallisen reaktion jälkeen muodostuu piidioksidia, jolla on kauko-infrapunasuorituskyky. Pintalasikerros koostuu erilaisista oksideista, joilla on hyvä säteilyteho. Korkean lämpötilan sintrauksen jälkeen sillä on etuja, kuten sileys, esteettisyys, kulutuskestävyys, korroosionesto jne. Keraamisen lämmittimen lämmityselementti valmistetaan kelaamalla Cr20Ni80-vastuslanka spiraalivaluon ja polttamalla lämmönjohtavuusrungossa. 2, Keraamisten lämmittimien suorituskykyedut ja tekniset parametrit:
Keraamisen lämmittimen kokonaistaivutuslujuus on 440Kg/CM2; Kuumenna koko 800 asteeseen ja laita se kylmään veteen toistuvasti kymmeniä kertoja halkeilematta; Eristysvastusarvo on suurempi kuin 100 megaohmia, säteilynopeus on noin 0,9 ja säteilyn aallonpituus on vähintään 1-25 mikrometriä. Kemialliset ominaisuudet ovat erittäin vakaat, ja laimeassa rikkihappoliuoksessa lämmityselementti ei vaurioidu syövyttävästi sen jälkeen, kun se on täysin upotettu 24 tunniksi. Keraamisia lämmittimiä käytetään laajalti teollisuudessa, kuten muovi-, kemian-, kevytteollisuus-, elektroniikka-, lääke- ja elintarviketeollisuudessa, koska niillä on etuja lämpötehokkuudessa, säteilynopeudessa, turvallisuustekijässä ja energiansäästössä.
Www.superbheater.com





