szalagos melegítők
Tartalomjegyzék
Felépítés és alkalmazás
2 Bevezetés a fűtőgyűrűbe
3 munka besorolása
▪ Ellenállásfűtő gyűrű
▪ Indukciós fűtőtekercs
▪ Ívfűtő gyűrű
▪ Elektronnyalábos fűtőgyűrű
▪ Infravörös fűtőgyűrű
▪ Közegmelegítő gyűrű
4 működési elv
5 elektromos fűtőgyűrű használata
Az elektromos fűtőtekercsek osztályozása
▪ Öntött alumínium fűtőgyűrű
Felépítés és alkalmazás
A fűtőgyűrűt vékony fémlemezzel (alumíniumlemez, rozsdamentes acéllemez stb.) Csomagolják. Tipikus alkalmazások például az elektromos termoszok. A fém cső alakú elektromos fűtőelemet az alumíniumlemezbe, az alumíniumlemezbe vagy a hegesztést vagy a mozaikot öntik az alumíniumlemezbe. A fenti alumíniumlemez az elektromos fűtőlap, az elektromos fűtés minden formáját alkotja. Tipikus alkalmazások például rizsfőzők, elektromos vasalók, elektromos kávéfőzők és hasonlók.
Fűtőgyűrű bevezetése
Az elektromos energiát hőenergiává alakítják a tárgy melegítésére. Az energiafelhasználás egyik formája. Az általános üzemanyag-fűtéssel összehasonlítva az elektromos fűtés magasabb hőmérsékletet érhet el (például ívfűtés, a hőmérséklet meghaladhatja a 3000 ℃ -ot), könnyen elérhető automatikus hőmérséklet-szabályozás és távirányító, fedélzeti elektromos fűtőpohár
Szükség szerint fűthető az objektum bizonyos hőmérsékleteloszlásának fenntartása érdekében. Az elektromos fűtés közvetlenül hőt képes előállítani a fűtött tárgy belsejében, így a hőhatásfok magas, a fűtési sebesség gyors, és a teljes egyenletes fűtés vagy részleges fűtés (beleértve a felületi fűtést is) megvalósítható a fűtési folyamat követelményének megfelelően. Az elektromos fűtési folyamat során a keletkező kibocsátások, maradványok és kevesebb füst felmelegíthető tárgyak tisztán tartása érdekében, nem szennyezik a környezetet. Ezért az elektromos fűtést széles körben használják a gyártás, a kutatás és a tesztelés, valamint más területeken. Különösen az egykristályos és a tranzisztorgyártásban a mechanikai alkatrészek és a felületkeményedés, a ferroötvözet olvasztása és a mesterséges grafitgyártás stb. Elfogadták az elektromos fűtést.
Hogyan dolgozz
A különböző energiaátalakítási módszerek szerint az elektromos fűtést rendszerint ellenállásfűtésre, indukciós fűtésre, ívfűtésre, elektronnyalábos fűtésre, infravörös fűtésre és közegfűtésre osztják.
Ellenállás fűtőgyűrű
A villamos energia Joule-hatásának hővé történő felhasználása a tárgy fűtésére. Általában közvetlen ellenállás-fűtésre és közvetett ellenállás-fűtésre oszlik. Az előbbi tápfeszültség közvetlenül hozzáadódik a fűtött tárgyhoz, amikor áram áramlik át, maga a tárgy fűtött elektromos vasalógép
Melegíteni fog. A tárgy közvetlen ellenállásfűtésének vezetőnek kell lennie, de nagyobb ellenállással kell rendelkeznie. Mivel az objektumban keletkező hő felmelegszik, a belső fűtés magas, a hőhatékonyság magas. Közvetett ellenállásfűtés speciális ötvözetből vagy nemfémes anyagokból, amelyek fűtőelemekből állnak, a fűtőelem által termelt hő a sugárzás, a konvekció és a fűtött tárgy felé vezető vezetés révén. Mivel a fűtendő tárgy és a fűtőelem két részre oszlik, a fűtendő tárgy fajtája általában nincs korlátozva, és a művelet egyszerű.
A felhasznált fűtőelemek anyagainak közvetett ellenállásfűtése, a nagy ellenállás általános követelményei, az ellenállási hőmérsékleti együttható kicsi, kis deformáció magas hőmérsékleten és nem törékeny. Általánosan használt vas-alumíniumötvözet, nikkel-krómötvözet és más fémanyagok, valamint szilícium-karbid, molibdén-diszilicid és más nemfémes anyagok. Fém fűtőelemek a maximális üzemi hőmérsékleten, az anyag típusától függően 1000 ~ 1500 ℃ -ig nemfémes fűtőelemek, amelyek maximális üzemi hőmérséklete legfeljebb 1500 ~ 1700 ℃. Ez utóbbi könnyen telepíthető, helyettesíthető a forró tűzhellyel, de működnie kell nyomásszabályozó eszközzel, a fűtőelem élettartama, mint a rövid ötvözet, általában magas hőmérsékletű kemencéhez használják, a fém fűtőelem hőmérséklete meghaladja a megengedett maximális értéket üzemi hőmérséklet és néhány különleges alkalom.
Indukciós fűtőtekercs
Vezetők használata váltakozó elektromágneses mezőben, amelyet az indukált áram (örvényáram) generál, amelyet maga a vezető hő hőhatása okoz. A különféle fűtési folyamatok követelményei szerint az AC tápfrekvencia (50 ~ 60 Hz), a köztes frekvencia (60 ~ 10000 Hz) és a magas frekvencia (10000 Hz felett) indukciós fűtési frekvenciája. A frekvenciaellátást általában az ipari váltakozó áramú tápegységekben használják, a világ országainak túlnyomó többsége 50 Hz. A kereskedelmi áramellátás által az indukciós fűtés által az indukciós eszköz által alkalmazott feszültségnek beállíthatónak kell lennie. A fűtőberendezések tápellátásának és kapacitásának méretétől függően nagyfeszültségű (6 ~ 10 kV) tápegységet használhat a transzformátor tápegységén keresztül; közvetlenül csatlakoztatható a fűtőberendezések 380V-os kisfeszültségű elektromos hálózatához is.
Ha az energiát hosszú ideig használták, az egységek előállításának frekvenciája. Középfrekvenciás generátorból és hajtó aszinkron motorból áll. Ennek az egységnek a' kimenő teljesítménye általában 50-1000 kW. A teljesítményelektronikai technológia fejlődésével a tirisztoros inverter frekvenciás tápegységének használata. Ez a köztes frekvenciájú tápellátás-tirisztor először váltakozó áramot vált egyenárammá, majd egyenáramot a váltakozó áram szükséges frekvenciájába. Ennek a frekvenciaváltó berendezésnek a kicsi térfogata következtében a súlyfénynek nincs zajja, a mozgása megbízható és így tovább, fokozatosan felváltotta a köztes frekvenciageneráló készletet.
A nagyfrekvenciás tápellátás általában először a transzformátor háromfázisú 380 voltos és körülbelül 20 000 voltos nagyfeszültségű feszültsége, majd a tirisztorral vagy a nagyfeszültségű szilícium-egyenirányító egyenirányítóval váltakozó áramú frekvenciát egyenárammá alakítva, majd elektronikus rezgéssel DC cső nagyfrekvenciás, nagyfeszültségű AC-be. A nagyfrekvenciás tápegységek kimenő teljesítménye tíz kilowatttól a több száz kilowattig terjed.
A tárgy indukciós fűtésének vezetőnek kell lennie. Amikor a nagy frekvenciájú váltakozó áram a vezetőn át, a vezető bőrhatása, a vezető felületi áramsűrűsége, a vezető középáram sűrűsége.
Használható fémforrasztáshoz, a fém lehet (edzés, temperálás, normalizálás) és egyéb hőkezelés, valamint kovácsolás diatermiával; a fém magas hőmérsékletén; Szalag, változtassa meg a fűtőtekercs (más néven érzékelő) alakját, de az esetleges helyi fűtést is.
Ívfűtő tekercs
Magas hőmérsékletű ívfűtő tárgyak használata. Az ív két elektróda közötti gázkisülés jelensége. Az ív feszültsége nem magas, de az áram nagy, és erős áramát az elektródon elpárolgott nagy mennyiségű ion fenntartja, így az ív érzékeny a környező mágneses tér hatására. Amikor az ív az elektródák között, az ívoszlop hőmérséklete 3000 ~ 6000K-ig terjed, amely alkalmas a fém magas hőmérsékletű olvasztására.
Ívfűtés közvetlen és indirekt ívfűtéssel kettő. Az íváram közvetlen ívfűtése közvetlenül a fűthető tárgyon keresztül, a tárgyat ívelektródával vagy közeggel kell melegíteni. Az íváram közvetett ívfűtése nem halad át a fűtött tárgyon, főleg az ívsugárzás hőjének hővel. Az ívfűtést a következők jellemzik: az ív hőmérséklete magas, az energiakoncentráció, az acélgyártású elektromos ívkemencés oldat medencefelületének teljesítménye legfeljebb 560 ~ 1200 kW / négyzetméter. Az ív zaja azonban nagy, és ennek volt-amper jellemzője negatív ellenállási jellemző (esési jellemző). Az ív stabilitásának fenntartása érdekében az ívfűtés során az áramkör feszültségének pillanatnyi értéke nagyobb, mint az ívfeszültség értéke abban a pillanatban, amikor az íváram pillanatnyilag átlép, és a rövidzárlati áram korlátozása érdekében egy bizonyos értékű ellenállást sorba kell kötni az áramkörben.
Elektronnyalábos fűtőgyűrű
Az elektromos mező használata az elektronok nagy sebességű mozgása alatt bombázza a tárgy felületét, így az felmelegszik. Az elektronnyaláb-fűtés az elektronnyaláb-generátor fő eleme, más néven elektronpuska. Az elektronpisztoly főleg katódból, fókuszáló elektródból, anódból, elektromágneses lencséből és elhajlító igából áll. Az anód földelve van, és a katód a negatív pólussal van összekötve. A fókuszált nyaláb általában azonos potenciálban van a katóddal, és a katód és az anód között a gyorsuló elektromos mező képződik. A katód által kibocsátott elektronok gyorsuló elektromos tér hatására nagyon nagy sebességre gyorsulnak, elektromágneses lencsével fókuszálódnak, majd egy elhajlási igával vezérlik őket, így az elektronnyaláb a melegítendő tárgyra irányul. bizonyos irány.
Az elektronnyalábos fűtés előnyei: ① szabályozhatja az elektronnyaláb aktuális értékét, azaz könnyen és gyorsan megváltoztathatja a fűtési teljesítményt; ② az elektromágneses lencsék használata megváltoztathatja a fűtött részt, vagy beállíthatja a terület bombázott részének elektronnyalábját; ③ növelheti a teljesítménysűrűséget, így az anyag bombázási pontja azonnali elpárologtatással.
Infravörös fűtőgyűrű
Az infravörös sugárzású tárgyak használata, a tárgyak elnyelik az infravöröset, a sugárzási energiát fűtendő hővé.
Az infravörös elektromágneses hullám. A napspektrumban a látható fény piros végén egy láthatatlan sugárzás található. Az elektromágneses spektrumban az infravörös hullámhossz-tartomány 0,75 ~ 1000 mikron, a frekvenciatartomány 3 × 10 ~ 4 × 10 Hz. Ipari alkalmazásokban az infravörös spektrum gyakran több sávra oszlik: 0,75-3,0 mikron a közeli infravörös zónára; 3,0-6,0 mikron a középső infravörös zóna esetében; 6,0-15,0 mikron a távoli infravörös zónában; 15,0–1000 mikron a nagyon távoli infravörös területen. Az infravörös abszorpciós kapacitás különböző objektumai eltérőek, még akkor is, ha ugyanaz az objektum, az infravörös abszorpciós kapacitás különböző hullámhosszai nem azonosak. Ezért az infravörös fűtés alkalmazása a fűthető tárgyak típusától függően válassza ki a megfelelő infravörös sugárforrást, hogy a sugárzási energia a fűtött tárgyak abszorpciójában koncentrálódjon a hullámhossztartományon belül, hogy jó fűtési hatást érjen el.
Az elektromos infravörös fűtés tulajdonképpen az ellenállásfűtés egy speciális formája, vagyis sugárforrásból készült volfrám, vas-nikkel vagy nikkel-krómötvözet és egyéb anyagok, mint radiátor. Az áramellátás után hősugárzás keletkezik ellenállási hevítése miatt. Általánosan használt elektromos infravörös sugárforrás sugárzás típusa (fényvisszaverő), cső típusa (kvarc cső) és lemez típusa (lapos típusa) három. A lámpa típusa egy infravörös izzó, amelynek radiátora volfrámhuzal, inert gázzal töltött üvegtokba zárt volfrámhuzal, mint közönséges izzó. Sugárzási test melegítés után (a hőmérséklet alacsonyabb, mint az általános világító izzó), így nagyszámú, mintegy 1,2 mikronos infravörös hullámhosszat bocsát ki. Ha az üveghéj fényvisszaverő réteggel van bevonva, akkor az infravörös sugárzás egy irányba koncentrálható, így a lámpa típusú infravörös sugárforrást reflexiós típusú infravörös sugárzónak is nevezik. A cső alakú infravörös sugárzó cső kvarcüvegből készül, a közepe egy volfrámhuzal, kvarccsöves infravörös radiátorként is ismert. Lámpák és cső típusú infravörös emissziós hullámhosszak 0,7–3 mikron tartományban, alacsonyabb üzemi hőmérséklet, általában fény-, fonóipar, fűtés, sütés, szárítás és orvosi infravörös terápia számára. A lemez típusú infravörös sugárforrás sugárzási felülete sík felület, amely lapos ellenállólemezből áll. Az ellenállólemez elülső felülete nagy visszaverési együtthatójú anyaggal van bevonva, a másik oldal pedig kis visszaverési együtthatóval ellátott anyaggal van bevonva, így a hő nagy része elülről sugárzik. A lemez üzemi hőmérséklete elérheti az 1000 ℃ feletti hőmérsékletet, amelyet fel lehet használni az acél anyag hegesztésének, valamint a nagy átmérőjű csövek és edények hegesztéséhez.
Mivel az infravörös erős behatolási erővel rendelkezik, a tárgy könnyen elnyeli, és ha a tárgy elnyeli, azonnal hővé alakul; infravörös fűtés az energiaveszteség előtt és után kicsi, könnyen szabályozható hőmérséklet, kiváló minőségű fűtés, az infravörös fűtési alkalmazások gyorsan fejlődtek.
Közepes fűtőgyűrű
A szigetelőanyagot nagyfrekvenciás elektromos tér melegíti. A fűtés fő tárgya egy dielektrikum. A dielektrikum váltakozó elektromos mezőbe kerül, és ismételten polarizálódik (ez a jelenség, amelyben az elektromos töltés ellentétes polaritásként működik a dielektrikum felületén vagy belsejében), ezáltal az elektromos mező elektromos energiáját hőenergiává alakítja.
A közepes fűtés nagyfrekvenciás elektromos teret használ. A rövidhullámú és ultrarövid hullámsávban a több száz kilohertz és 300 megahertz közötti frekvencia, amelyet nagyfrekvenciás dielektromos fűtésnek nevezünk, ha 300 MHz-nél nagyobb, hogy elérje a mikrohullámú sávot, az úgynevezett mikrohullámú dielektromos fűtést. A nagyfrekvenciás dielektromos melegítést általában két lemez közötti elektromos mezőben hajtják végre; a mikrohullámú dielektromos melegítést a hullámvezetőben, a rezonátorban vagy a mikrohullámú antenna sugárzási mezőjében hajtják végre.
Amikor a dielektrikumot nagyfrekvenciás elektromos térben melegítik, az egységnyi térfogatra felvett elektromos teljesítmény P=0,566 fEεrtgδ x 10 (w / cm)
Ha a hőség azt mondta:
H=1,33 fEεrtgδ × 10 (cal / sec · cm)
Ahol f a nagyfrekvenciás elektromos tér frekvenciája, εr a dielektrikum relatív permittivitása, δ a dielektromos veszteség szöge és E az elektromos tér intenzitása. A dielektrikum által a nagyfrekvenciás elektromos mezőből felvett elektromos teljesítmény arányos az E elektromos tér intenzitásának négyzetével, az elektromos mező f frekvenciájával és a dielektrikum δ veszteségszögével. E-t és f-t az alkalmazott elektromos mező határozza meg, és εr maga a dielektrikum jellegétől függ. Ezért a dielektromos melegítés tárgya főleg a nagyobb dielektromos veszteségű anyag.
Közepes fűtés A belső dielektrikumban (fűtött tárgyak) keletkező hő, így összehasonlítva a többi külső fűtéssel, a fűtési sebesség, a magas hőhatékonyság és az egyenletes fűtés.
A közegfűtés felhasználható hőgélek melegítésére, gabonafélék, papír, fa és egyéb rostos anyagok szárítására; a műanyag előmelegítése formázás előtt, valamint a vulkanizált gumi és fa, műanyagok és hasonlók kikeményítése. A megfelelő elektromos tér frekvencia és eszköz kiválasztásával a ragasztót csak a rétegelt lemez melegítése közben lehet melegíteni anélkül, hogy magát a rétegelt lemezt érintenénk. Homogén anyagok esetében a teljes fűtés elvégezhető.
Add hozzá: No. 16, Road 3, Sanjiang Industry Zone, Shengzhou, Zhejiang, China
Kapcsolattartó: Eric Xie
Email:sale@benoelectric.com
Mob: +861598895936
Skype:ericxie123@outlook.com
Wechat&erősítő; WhatsApp: +8615988295936
Weboldal: www.benoindustry.com
