Domů - Znalost - Podrobnosti

Analýza strukturálního designu a topného mechanismu na infračervené trubici křemenného křemene

Analýza strukturálního designu a topného mechanismu na infračervené trubici křemenného křemene

I . Úvod

Jako vysoce efektivní elektrický topné prvek je trubice infračerveného křemene široce používána v plastech, elektronice, potravě, lékařském, textilu, konstrukci a jiných průmyslových odvětvích . Tím je jeho hlavní výhodou, že je to možné infračervené záření, které má v účinku dobře a efektivní,}.} {3} { Analyzujte technickou konotaci trubek infračerveného křemene z perspektiv strukturálního složení, principu vytápění, výběru materiálu atd. .

II . Strukturální složení far-infračervených trubek křemene

Foute infračervené topné trubice jsou zařízení pro zdroj tepla, které přeměňuje elektrickou energii na infračervené záření ., jeho struktura obvykle obsahuje následující části:

1. skleněná trubice křemene

Křemenná trubice je okno skořepiny a záření far-infračervených topných trubek . Jeho materiálem je hlavně vysoce čistým oxidem křemičitým oxidem (SIO₂), který má vysokou propuštění světla, odolnost proti vysokým teplotám, odolnost proti tepelnému šoku a další vlastnosti a další vlastnosti a další vlastnosti ve vzdáleném záření (2 ~ 14 μm) .}

Tvary trubic křemene jsou obvykle:

Jedna trubice (kulatá trubice): vhodné pro obecné aplikace;

Dvojitá díra (dvojitá trubice): Používá se pro obousměrné vytápění nebo kompaktní zařízení;

Čtvercová trubice: Používá se pro vytápění velké plochy .

2. Vytápěcí drát (rezistor)

Uvnitř křemenné trubice je poskytován drát odolnosti vůči spirálovému odolnosti a běžně používanými materiály jsou wolframový drát, molybdenový drát, nikl-chrom slitinový drát nebo železnou chrom-aluminum slitinu {. Jeho teplotní teplota může dosáhnout 300 stupňů na 1200 stupňů .}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}.}. {6. {6} {6 {6} {6} {6 {6 {6 {6 {6 {6 {6} {6 {6 {6 {6 {6 {6 {6} radiační .

3. Reflexní povlak (volitelné)

Aby se zlepšila účinnost vytápění, jsou některé zkumavky s infračerveným křemenem potaženy reflexními materiály (jako je zlaté, stříbrné nebo keramické odrazové vrstvy) na vnitřní stěně jedné strany trubice křemenné, aby odrážely záření a zvýšily koncentraci dopředného záření .

4. koncová elektroda a balíček

Elektroda je obvykle přivařena k topnému drátu s vysoce vodivým materiálem (měď nebo niklu) a část balíčku je utěsněna vysokoteplotním odolnou keramikou, aby se zabránilo vstupujícímu vodiči oxidačního odporu a zajišťovala elektrickou izolaci .

3. Princip vytápění a infračervené radiační charakteristiky

Hlavní mechanismus trubice z far-infračerveného křemene je::

Po zapnutí napájení se vodič odporu zahřívá až k nastavené teplotě;

Tepelná energie vzrušuje odporný drát a stěnu trubice křemene a vytvářejí daleko infračervené vlny;

Infračervené záření prochází trubicí křemene a vyzařuje na povrch vyhřívaného objektu;

Molekuly vyhřívaného objektu rezonují a absorbují infračervené vlny specifických vlnových délek, čímž se zahřívají vnitřní strukturu .

Rozsah vlnových délek dalekého infračerveného záření: 2{5}5~14μm, přičemž 4~8μm je absorpční pásmo většiny organických látek a molekul vody, a účinnost vytápění je extrémně vysoká{7}. Ve srovnání s tradičními metodami vytápění jeho tepelná vodivost nezávisí na mezimédiích a má výhody bezkontaktního, hlubokého pronikání a rychlého vytápění.

4. Technické parametry a indikátory výkonu

Typické hodnoty projektu

Pracovní napětí AC 110 ~ 380V

Hustota výkonu 20 ~ 100 W/cm (přizpůsobitelné)

Teplota zahřívání 300 ~ 1000 stupňů

Infračervená vlnová délka 2 ~ 14 μm

Doba zahájení menší než 30 sekund

Služba životnost 5000 ~ 10000 hodin

Tepelná účinnost větší než nebo rovná 85%

Podle různých požadavků na procesy lze vybrat krátké vlnové, střední vlnové nebo dlouhé vlnové infračervené křemenné trubice .

5. Výhody a charakteristiky far-infračervených trubek křemene

1. Vysoká účinnost vytápění

Rychlost přeměny elektrického tepla je více než 90%a může dosáhnout pracovní teploty v kratším čase, což šetří čas předehřívání .

2. Selektivní zahřívání

Nastavením vlnové délky může cíleně zahřívat cíle, jako je voda, polymery a organické materiály, aby se zlepšila účinnost zpracování .

3. Nekontaktní vytápění

Vhodné pro vytápění výrobků s vysokými požadavky na hygienu a ne vhodných pro přímý kontakt, jako jsou potraviny a farmaceutický průmysl .

4. Přesné ovládání teploty

Díky systému řízení teploty lze rozsah kolísání teploty přesně ovládat do ± 2 stupně .

5. Snadná instalace a silná kompatibilita

Standardizovaný design, vhodný pro různé průmyslové vybavení, snadná instalace a údržba .

VI . Typické scénáře aplikací

Plastový průmysl: Vytápění embryí a termoformulování embryí pro domácí mazlíčky;

Elektronický průmysl: Přehřívání lepidla na obvod a utěsnění lepidla;

Výroba automobilů: interiérové vytápění a sušení filmu;

Textilní tisk a barvení: tvarování, dehydratace a sušení;

Zpracování potravin: sterilizace a sušení povrchu;

Pole architektury: Vysušení stěny, vybavení odolné proti vlhkosti a odvlhčovací zařízení .

VII . Závěr

Jako efektivní, ekologicky šetrné a bezpečné topné zařízení, far-infračervená křemenná trubice postupně nahrazuje tradiční metody vytápění, jako je horký vzduch a elektrický topné dráty ., jeho přiměřený strukturální design, kontrolovatelná vlnová délka a rovnoměrné vytápění jsou důležitými směry v budoucnosti v budoucnosti ....

info-709-737

Odeslat dotaz

Mohlo by se Vám také líbit