Analýza strukturálního designu a topného mechanismu na infračervené trubici křemenného křemene
Zanechat vzkaz
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 ....








