båndvarmere
indholdsfortegnelse
Struktur og anvendelse
2 Introduktion til opvarmningsringen
3 arbejdsklassifikation
▪ Modstandsvarmering
▪ Induktionsvarmeflade
▪ Bueopvarmningsring
▪ Elektronstråleopvarmningsring
▪ Infrarød varmelegering
▪ Medieopvarmningsring
4 arbejdsprincip
5 brug af elektrisk opvarmningsring
Klassificering af elektriske varmebatterier
▪ Opvarmningsring i støbt aluminium
Struktur og anvendelse
Opvarmningsringen er pakket med en tynd metalplade (aluminiumsplade, rustfri stålplade osv.). Typiske anvendelser er for eksempel elektrisk termokande. Det metalrørformede elektriske varmeelement er støbt i aluminiumpladen, aluminiumpladen eller svejsningen eller mosaikken i aluminiumpladen, aluminiumpladen ovenfor udgør hver form for den elektriske opvarmningsplade, den elektriske opvarmning. Typiske anvendelser er for eksempel riskogere, elektriske strygejern, elektriske kaffemaskiner og lignende.
Introduktion af opvarmningsring
Den elektriske energi omdannes til varmeenergi til opvarmning af objektet. Er en form for energiforbrug. Sammenlignet med den generelle brændselsopvarmning kan elektrisk opvarmning opnå højere temperatur (såsom lysbueopvarmning, temperaturen kan nå mere end 3000 ℃), let at opnå automatisk temperaturstyring og fjernbetjening, indbygget elektrisk varmekop
Kan opvarmes efter behov for at opretholde en bestemt temperaturfordeling af objektet. Den elektriske opvarmning kan direkte generere varme inde i det opvarmede objekt, så den termiske effektivitet er høj, opvarmningshastigheden er hurtig, og hele ensartet opvarmning eller delvis opvarmning (inklusive overfladevarme) kan realiseres i henhold til varmeprocessens krav. I den elektriske opvarmningsproces kan de resulterende emissioner, rester og mindre røg opvarmes genstande for at holde rene, forurener ikke miljøet. Derfor bruges den elektriske opvarmning i vid udstrækning inden for produktion, forskning og test og andre områder. Især inden for fremstilling af enkeltkrystal og transistor har mekaniske dele og overfladehærdning, smeltning af ferrolegering og kunstig grafitfremstilling osv. Vedtaget elektrisk opvarmning.
Sådan arbejder du
I henhold til de forskellige energiomdannelsesmetoder opdeles elektrisk opvarmning normalt i modstandsvarme, induktionsopvarmning, lysbueopvarmning, elektronstråleopvarmning, infrarød opvarmning og medieopvarmning.
Modstands opvarmningsring
Brug af den aktuelle Joule-effekt af elektrisk energi til varme til opvarmning af objektet. Normalt opdelt i direkte modstandsvarme og indirekte modstandsvarme. Den tidligere strømforsyningsspænding føjes direkte til den opvarmede genstand, når en strøm strømmer igennem, er selve genstanden opvarmet elektrisk strygejern
Det vil varme op. Direkte modstandsopvarmning af objektet skal være en leder, men have en højere resistivitet. Da varmen genereret i selve objektet opvarmes, er den interne opvarmning, termisk effektivitet høj. Indirekte modstandsvarme med en speciel legering eller ikke-metalliske materialer fremstillet af varmeelementer, varme genereret af varmeelementet gennem stråling, konvektion og ledning til det opvarmede objekt. Da genstanden, der skal opvarmes, og varmeelementet er opdelt i to dele, er typen af genstand, der skal opvarmes, generelt ikke begrænset, og operationen er enkel.
Indirekte modstandsopvarmning af de anvendte varmeelementmaterialer, de generelle krav til stor modstand, modstandstemperaturkoefficient er lille, lille deformation ved høje temperaturer og ikke skør. Almindeligt anvendt jernaluminiumlegering, nikkel-kromlegering og andre metalmaterialer og siliciumcarbid, molybdæn-desilicid og andre ikke-metalliske materialer. Metalvarmeelementer med den maksimale driftstemperatur afhængigt af materialetypen op til 1000 ~ 1500 ℃; ikke-metalliske varmeelementer med den maksimale driftstemperatur på op til 1500 ~ 1700 ℃. Sidstnævnte er let at installere, kan udskiftes med den varme komfur, men det er nødvendigt at arbejde med trykregulatorenhed, varmeelementets levetid end den korte legering, generelt brugt til højtemperaturovn, metalvarmerelementets temperatur overstiger den maksimalt tilladte arbejdstemperatur og nogle specielle lejligheder.
Induktionsvarmeflade
Brugen af ledere i det skiftende elektromagnetiske felt genereret af induceret strøm (hvirvelstrøm) forårsaget af den termiske effekt af selve lederens varme. I henhold til forskellige varmeprocesskrav er induktionsopvarmningsfrekvensen for vekselstrømsfrekvens (50 ~ 60 Hz), mellemfrekvens (60 ~ 10000 Hz) og høj frekvens (højere end 10000 Hz). Frekvensstrømforsyning bruges normalt i industriel vekselstrømsforsyning, langt de fleste lande i verdensfrekvensen er 50 Hz. Spændingen, der påføres induktionsanordningen af den kommercielle strømforsyning til induktionsopvarmning, skal være justerbar. I henhold til størrelsen på varmeudstyrets strømforsyningskapacitet og kapacitet kan du bruge højspændingsforsyning (6 ~ 10 kV) gennem transformatorens strømforsyning; kan også tilsluttes direkte til opvarmningsudstyrets 380V lavspændingsnet.
HVIS strøm blev brugt i lang tid, var frekvensen af genererende enheder. Den består af mellemfrekvensgenerator og asynkron motor. Denne enhed' s udgangseffekt er generelt 50 til 1000 kW rækkevidde. Med udviklingen af strømelektronik teknologi, brugen af tyristor inverter frekvens strømforsyning. Denne mellemfrekvens strømforsyning thyristor første frekvens vekselstrøm til jævnstrøm, derefter jævnstrøm i den krævede frekvens af vekselstrøm. Som et resultat af dette lille frekvensomformningsudstyrs volumen, har vægtlyset, ikke støj, bevægelse pålidelig og så videre, gradvist erstattet det mellemliggende frekvensgenererende sæt.
Højfrekvent strømforsyning er normalt først med transformeren til trefasespænding på 380 volt til ca. 20.000 volt højspænding, og brug derefter tyristoren eller højspændings silicium ensretter ensretter AC frekvens rettet til jævnstrøm og derefter elektronisk svingning rør DC til højfrekvent, højspændings AC. Højfrekvent strømforsyningsudstyr udgangseffekt fra snesevis af kilowatt til hundreder af kilowatt.
Induktionsopvarmning af genstanden skal være en leder. Når den højfrekvente vekselstrøm gennem lederen, lederens hudeffekt, lederens overfladestrømtæthed, lederens centrumstrømstæthed.
Kan bruges til metallodning, metal kan være (quenching, tempering, normalizing) og anden varmebehandling samt smedning med diatermi; i metalets høje temperatur; Bånd, skift varmefladen (også kendt som sensoren), men også lokal opvarmning.
Bueopvarmningsspole
Brug af objekter med høj temperatur lysbueopvarmning. Bue er fænomenet gasudladning mellem to elektroder. Buespændingen er ikke høj, men strømmen er stor, og dens stærke strøm opretholdes af den store mængde ioner fordampet på elektroden, så buen er modtagelig for indflydelsen af det omgivende magnetfelt. Når buen mellem elektroderne, er bue søjletemperaturen op til 3000 ~ 6000K, velegnet til smeltning af metal ved høj temperatur.
Bueopvarmning med direkte og indirekte bueopvarmning to. Direkte lysbueopvarmning af lysbuesstrømmen direkte gennem det objekt, der skal opvarmes, objektet skal være opvarmet lysbueelektrode eller et medium. Indirekte lysbueopvarmning af lysbue strømmen passerer ikke gennem den opvarmede genstand, hovedsageligt af varmen fra lysbuen. Bueopvarmning er kendetegnet ved: lysbuetemperatur er høj, energikoncentration, stålfremstilling af lysbueovn, opløsning af poolens overfladeeffekt op til 560 ~ 1200 kW / kvadratmeter. Støj fra buen er imidlertid stor, og dens volt-ampere-karakteristik er en negativ modstandskarakteristik (dropkarakteristik). For at opretholde lysbuesstabiliteten under lysbueopvarmning er den øjeblikkelige værdi af kredsløbsspændingen større end lysbuespændingsværdien i det øjeblik, hvor lysbuesstrømmen øjeblikkeligt krydser, og for at begrænse kortslutningsstrømmen er en bestemt værdimodstand skal tilsluttes i serie i strømkredsen.
Elektronstråleopvarmningsring
Brugen af elektrisk felt under højhastighedsbevægelse af elektroner bombarderer objektets overflade, så det opvarmes. Elektronstråleopvarmning er hovedkomponenten i elektronstrålegeneratoren, også kendt som elektronpistol. Elektronpistolen består hovedsageligt af en katode, en fokuseringselektrode, en anode, en elektromagnetisk linse og et afbøjningsåg. Anoden er jordforbundet, og katoden er forbundet med den negative pol. Den fokuserede stråle har normalt samme potentiale som katoden, og det accelererende elektriske felt dannes mellem katoden og anoden. Elektronerne, der udsendes af katoden, accelererer til en meget høj hastighed under påvirkning af et accelererende elektrisk felt, fokuseres af en elektromagnetisk linse og styres derefter af et afbøjningsok, så elektronstrålen ledes til det objekt, der skal opvarmes i en en bestemt retning.
Fordelene ved elektronstråleopvarmning er: ① styrer den aktuelle værdi af elektronstråle Ie, kan nemt og hurtigt ændre varmeeffekten; ② brug af elektromagnetiske linser kan være fri til at ændre den opvarmede del eller kan være fri til at justere den elektronstrålebombede del af området; ③ kan øge effekttætheden, så materialets bombardementspunkt i en øjeblikkelig fordampning.
Infrarød opvarmningsring
Brug af infrarøde genstande, genstande absorberer infrarød, strålingsenergien i varmen, der skal opvarmes.
Infrarød er en elektromagnetisk bølge. I solspektret, ved den røde ende af det synlige lys, er en usynlig stråling. I det elektromagnetiske spektrum er det infrarøde bølgelængdeområde 0,75 ~ 1000 mikrometer, frekvensområdet 3 × 10 ~ 4 × 10 Hz. I industrielle applikationer er infrarødt spektrum ofte opdelt i flere bånd: 0,75 til 3,0 mikron for den nærmeste infrarøde zone; 3,0 til 6,0 mikron til den midterste infrarøde zone; 6,0 til 15,0 mikrometer for den fjerne infrarøde zone; 15,0 til 1000 mikron for det meget infrarøde område. Forskellige objekter på den infrarøde absorptionskapacitet er forskellige, selvom det samme objekt, forskellige bølgelængder af infrarød absorptionskapacitet ikke er den samme. Derfor skal anvendelsen af infrarød opvarmning i henhold til typen af genstande, der skal opvarmes, vælge den passende infrarøde strålingskilde, så strålingsenergien koncentreres i absorptionen af opvarmede genstande inden for bølgelængdeområdet for at få en god varmeeffekt.
Elektrisk infrarød opvarmning er faktisk en særlig form for modstandsvarme, det vil sige wolfram, jernnikkel eller nikkel-kromlegering og andre materialer som en radiator, lavet af strålingskilde. Efter aktivering genereres varmestråling på grund af dens modstandsvarme. Almindeligt anvendt elektrisk infrarød strålingskilde af strålingstype (reflekterende), rørtype (kvartsrør) og pladetype (flad type) tre. Lampetype er en infrarød pære med wolframtråd som radiator, wolframtråd forseglet i inert gasfyldt glashus, som almindelig lyspære. Strålingslegeme efter opvarmning (temperaturen er lavere end den almindelige lyspære) og udsender således et stort antal bølgelængder på ca. 1,2 mikron infrarød. Hvis glasskalvæggen er overtrukket med reflekterende lag, kan infrarød stråling koncentreres i en retning, så lampetypen infrarød strålingskilde er også kendt som den reflektionstype infrarøde radiator. Rørformet infrarødt strålingsrør er lavet af kvartsglas, midten er en wolframtråd, det er også kendt som kvartsrør infrarød radiator. Lamper og infrarøde emissionsbølgelængder af rørtypen i området 0,7 til 3 mikron, lavere driftstemperatur, generelt brugt til lys-, spindeindustri, opvarmning, bagning, tørring og medicinsk infrarød terapi. Strålingsoverfladen af den infrarøde strålekilde af pladetypen er en flad overflade, der er sammensat af en flad modstandsplade. Modstandspladens forflade er belagt med et materiale med stor reflektionskoefficient, og den modsatte side er belagt med et materiale med en lille reflektionskoefficient, så det meste af varmen udstråles fra fronten. Pladens arbejdstemperatur kan nå over 1000 ℃, som kan bruges til udglødning af svejsningen af stålmateriale og rør og kar med stor diameter.
Fordi det infrarøde har en stærk gennemtrængende kraft, let at blive absorberet af objektet og en gang absorberet af objektet, straks omdannet til varme; infrarød opvarmning før og efter energitabet er lille, let at kontrollere temperatur, opvarmning af høj kvalitet, infrarøde opvarmningsprogrammer udvikles hurtigt.
Medium opvarmningsring
Det isolerende materiale opvarmes af et højfrekvent elektrisk felt. Hovedformålet med opvarmning er et dielektrikum. Dielektrikummet er placeret i et skiftevis elektrisk felt og er gentagne gange polariseret (et fænomen, hvor en elektrisk ladning fungerer som en modsat polaritet på overfladen eller inden i dielektrikummet), hvorved den elektriske energi i det elektriske felt omdannes til varmeenergi.
Medium opvarmning bruger et højfrekvent elektrisk felt. I kortbølge- og ultrakortbølgebåndet er frekvensen på flere hundrede kilohertz til 300 megahertz, kendt som den højfrekvente dielektriske opvarmning, hvis mere end 300 MHz når mikrobølgebåndet, kendt som mikrobølge dielektrisk opvarmning. Højfrekvent dielektrisk opvarmning udføres normalt i det elektriske felt mellem to plader; mikrobølge dielektrisk opvarmning udføres i bølgelederen, resonatoren eller i strålingsfeltet på mikrobølge antennen.
Når dielektrikummet opvarmes i et højfrekvent elektrisk felt, er den absorberede elektriske effekt pr. Volumen enhed P=0,566 fEεrtgδ x 10 (w / cm)
Hvis varmen, sagde:
H=1,33 fEεrtgδ × 10 (cal / sec · cm)
Hvor f er frekvensen af det højfrekvente elektriske felt, er e den relative permittivitet for dielektrikumet, δ er den dielektriske tabsvinkel, og E er det elektriske feltintensitet. Den elektriske effekt trukket af dielektrikummet fra det højfrekvente elektriske felt er proportional med kvadratet af det elektriske feltintensitet E, frekvensen f for det elektriske felt og tabsvinklen δ for dielektrikummet. E og f bestemmes af det anvendte elektriske felt, og εr afhænger af selve dielektrikumets art. Derfor er genstandet for dielektrisk opvarmning hovedsageligt materialet med større dielektrisk tab.
Medium opvarmning Som varmen genereret i dielektrikummet (opvarmede genstande) indeni, sammenlignet med anden ekstern opvarmning, opvarmningshastighed, høj termisk effektivitet og ensartet opvarmning.
Medieopvarmning kan bruges til opvarmning af termogeler, til tørring af korn, papir, træ og andre fibrøse materialer; at forvarme plasten inden støbning og at hærde vulkaniseret gummi og træ, plast og lignende. Ved at vælge den passende elektriske feltfrekvens og enhed er det kun muligt at opvarme klæbemidlet under opvarmning af krydsfiner uden at påvirke selve krydsfiner. For homogene materialer kan den samlede opvarmning udføres.
Tilføj: nr. 16, vej 3, Sanjiang industrizone, Shengzhou, Zhejiang, Kina
Kontakt: Eric Xie
E-mail:sale@benoelectric.com
Mob: +861598895936
Skype:ericxie123@outlook.com
Wechat&forstærker; Whatsapp: +8615988295936
Websted: www.benoindustry.com
