Jaké jsou výhody a nevýhody topných trubic z křemenných uhlíkových vláken? Pamatujte na těchto 7 bodů
Zanechat vzkaz
S postupnou zralostí technologie výroby uhlíkových vláken byla uhlíková vlákna široce vyvinuta jako nový materiál do různých topných prvků. A používá se v různých typech topidel, topných zařízení nebo zdravotnických zařízení a je stále více znepokojován a používán lidmi kvůli jeho vynikajícímu výkonu elektrického vytápění, vysoké úspornosti energie a ochraně životního prostředí a vlastnostem vzdáleného infračerveného záření. Dnes vám při této příležitosti představíme výhody a nevýhody topných trubic z křemenných uhlíkových vláken!
Uhlíkové vlákno je vysoce pevné a vysokomodulové vlákno vyrobené z polyakrylonitrilových vláken, viskózových vláken nebo asfaltových vláken jako surovin, které se zahřívají za vysoké teploty a vakua, aby se odstranily prvky jiné než uhlík. Má vysokou chemickou stabilitu a vysokou teplotní odolnost. Mezi nimi uhlíková vlákna na bázi viskózy vyrobená z dřevné buničiny a bavlněné buničiny mají dobrou vodivost a flexibilitu, díky čemuž jsou široce používána při výrobě různých topných prvků. V 21. století se technologičtí experti jednomyslně domnívají, že nahrazování kovových topných prvků topnými prvky z uhlíkových vláken se stane nevyhnutelným trendem.
Vezmeme-li jako příklad infračervenou křemennou elektrickou topnou trubici z uhlíkových vláken, její struktura produktu spočívá v navíjení a tuhnutí vláken z uhlíkových vláken před jejich utěsněním uvnitř křemenné trubice. Jeho hlavní vlastnosti produktu jsou:
1) Vysoká míra konverze elektrického vytápění
Topné těleso z uhlíkových vláken je vyrobeno z čistě černého materiálu. Během procesu přeměny elektrického vytápění je generované světlo většinou lokalizováno na 2.{1}}hm, s velmi malým množstvím viditelného světla a nízkým světelným tokem. Míra konverze elektrického vytápění může dosáhnout více než 95%.
2) Rychlé zahřátí a malá tepelná prodleva
Vysoká tepelná vodivost uhlíkových vláken ve směru vláken jim dává dobrou tepelnou vodivost, s tepelnou vodivostí až 1,6krát vyšší než čistá měď a 2,7krát vyšší než má hliník. Proto jako topný článek nevyhnutelně vykazuje vynikající vlastnosti rychlého ohřevu a malé tepelné hystereze.
3) Vysoké tepelné záření a významný efekt úspory energie
Hlavní formou přenosu tepla pro uhlíkové vlákno jako topnou trubici při jeho provozu je tepelné záření. Pokud je podle Venn Gretchenova zákona posunutí vlnová délka světla vyzařovaného topným článkem mezi elektromagnetickou vlnovou délkou 0.8-40um a vlnovou délkou tepelného záření, tím kratší je vlnová délka prvku generované tepelné záření, tím vyšší je povrchová teplota topného tělesa. 90 % vlnové délky generované topným článkem z uhlíkových vláken se nachází v infračervené oblasti 2.{4}}um tepelného záření vlnové délky, takže jeho elektrická tepelná přeměna je vyšší než 90 %. Efekt úspory energie je velmi významný.
4) Žádný okamžitý proudový ráz
Zapalování elektrických topných trubic z uhlíkových vláken nevyžaduje předřadník a během spouštění nedochází k nárazu pulzního proudu, což zjednodušuje napájení osvětlení a ochranný obvod. Zjednodušeně lze říci, že životnost zdroje a souvisejících elektrospotřebičů je ověřena z výroby.
5) Má charakteristiky vzdáleného infračerveného záření.
Režim vyzařování energie výměníků tepla z uhlíkových vláken je založen především na vzdáleném infračerveném záření, přičemž účinnost dálkového infračerveného záření dosahuje více než 70 %. Po elektrifikaci bude topné těleso z uhlíkových vláken emitovat infračervené teplo, které dokáže zahřát materiál, s vlnovou délkou infračerveného záření 2.3-14um. Dálkové infračervené světlo této vlnové délky se nazývá „světlo života“ a představuje více než 80 % celkové vlnové délky.
6) Bezpečné, zelené a šetrné k životnímu prostředí
Světlo generované topným článkem z uhlíkových vláken po elektrifikaci nemůže být úplně vyzařováno jako daleko infračervené, s velmi malým množstvím viditelného světla, bez světelného znečištění a bez poškození očí a pokožky. Žádné ultrafialové záření a tvorba škodlivých plynů, žádné vysokofrekvenční záření (pouze vzdálené infračervené záření), žádné mikrovlnné nebo elektromagnetické vlny a má schopnost absorbovat škodlivé světelné vlny.
7) Lze použít v relativně speciálních pracovních prostředích
Elektrický topný drát topné trubice z uhlíkových vláken je utěsněn uvnitř křemenné trubice a může být aplikován v některých speciálních pracovních prostředích, jako jsou vysoká teplota a korozivní prostředí. Vnější trubice křemenné elektrické topné trubice z uhlíkových vláken je vyrobena z materiálu křemenného skla, což je materiál dobře odolný vůči kyselinám, ekvivalentní 30krát větší než kyselinovzdorné keramiky a více než 100krát větší než nerezové oceli.








