Domů - Znalost - Podrobnosti

Zabudovaný keramický infračervený ohřívač nejen přeměňuje absorbovanou tepelnou energii záření na tepelnou energii vzdáleného infračerveného záření pro přenos

Zabudovaný keramický infračervený ohřívač nejen přeměňuje absorbovanou tepelnou energii záření na tepelnou energii vzdáleného infračerveného záření pro přenos

Úspory energie u infračervených zářičů je dosaženo vytvořením ztuhlého povlaku na sálavém povrchu zářiče pomocí elektrického topného povlaku. Díky své vysoké povrchové černosti může tento povlak absorbovat velké množství tepelné energie záření a díky své vysoké emisivitě může přeměnit absorbovanou tepelnou energii záření na tepelnou energii vzdáleného infračerveného záření, kterou mohou předměty snadno absorbovat a předávat ji ve formě elektromagnetických vln. Elektrické topné povlaky na mikronové úrovni mají silné povlaky, vysokou tepelnou odolnost a vysokou odrazivost a používají se na povrchu desek pece. Přeměňují rozptýlenou tepelnou energii na tepelnou energii vzdáleného infračerveného záření vyzařovanou do pece ve formě elektromagnetických vln, které jsou absorbovány zahřátým předmětem uvnitř trouby a nejsou snadno absorbovány vlhkostí, čímž udržují tepelnou energii uvnitř trouby. Tím se nejen sníží teplota odvodu vlhkosti, ale také se zvýší teplota uvnitř trouby a plně se využije teplota uvnitř trouby. Elektrické topné povlaky v nanoměřítku mají tenké povlaky a nízký tepelný odpor a používají se na povrchu kovových materiálů, které jsou tepelně vodivé v peci. Během procesu přenosu tepla povlaková vrstva nejen přeměňuje absorbovanou tepelnou energii záření na vzdálené infračervené záření. tepelné energie pro přenos, ale také se stává dálkovým infračerveným zdrojem tepla v důsledku zvýšení povrchové teploty, což má za následek zvýšení teplotního spádu, zvýšení intenzity přenosu tepla vytápěným objektem a výrazné zlepšení jeho schopnosti absorpce tepla. Stručně řečeno, přímým účinkem přeměny sálavé tepelné energie na tepelnou energii vzdáleného infračerveného záření prostřednictvím elektrických topných povlaků je zvýšení teploty trouby, snížení teploty ztráty vlhkosti a zvýšení rychlosti absorpce tepla vyhřívaným předmětem; Snížily ztráty tepelné energie a dosáhly cíle úspory energie.

Struktura produktu keramického ohřívače:

Tepelný vodič zapuštěných keramických topných dlaždic používá jako hlavní surovinu křemenné sklo s obsahem křemíku přes 95 % a vysokou teplotní odolností 1800 stupňů. Po chemické reakci se vytvoří oxid křemičitý, který má daleko infračervené vlastnosti. Povrchová vrstva lazury je složena z různých oxidů s dobrým radiačním výkonem. Po vysokoteplotním slinování má přednosti jako je hladkost, estetika, odolnost proti opotřebení, antikorozní atd. Topné těleso keramického topidla je vyrobeno navinutím odporového drátu Cr20Ni80 do spirálového odlitku a vypálením v tělese tepelné vodivosti. 2, Výkonové výhody a technické parametry keramických topidel:

Celková pevnost v ohybu keramického topného tělesa je 440Kg/CM2; Zahřejte celek na 800 stupňů a vložte jej do studené vody několikrát, aniž by praskl; Hodnota izolačního odporu je větší než 100 megaohmů, rychlost záření je asi 0,9 a vlnová délka záření je 1-25 mikrometrů nebo více. Chemické vlastnosti jsou velmi stabilní a ve zředěném roztoku kyseliny sírové nedojde po úplném ponoření na 24 hodin k korozi topného článku. Keramické ohřívače jsou široce používány v průmyslových odvětvích, jako je plastikářský, chemický, lehký průmysl, elektronika, farmacie a potravinářství, a to díky jejich výhodám v oblasti tepelné účinnosti, rychlosti záření, bezpečnostního faktoru a úspory energie.


Www.superbheater.comwwwsuperbheatercom

Odeslat dotaz

Mohlo by se Vám také líbit