båndvarmere
innholdsfortegnelse
Struktur og anvendelse
2 Introduksjon til varmeringen
3 arbeidsklassifisering
▪ Motstandsoppvarmingsring
▪ Induksjons varmespole
▪ Bueoppvarmingsring
▪ Elektronstråleoppvarmingsring
▪ Infrarød oppvarmingsring
▪ Medieoppvarmingsring
4 arbeidsprinsipp
5 bruk av elektrisk oppvarmingsring
Klassifisering av elektriske varmeovner
▪ Oppvarmingsring av støpt aluminium
Struktur og anvendelse
Oppvarmingsringen er pakket med en tynn metallplate (aluminiumsplate, rustfritt stålplate, etc.). Typiske bruksområder er for eksempel elektrisk termos. Det metallrørformede elektriske varmeelementet er støpt i aluminiumsplaten, aluminiumsplaten eller sveisen eller mosaikken i aluminiumsplaten, aluminiumsplaten ovenfor utgjør hver form for form den elektriske varmeplaten, den elektriske oppvarmingen. Typiske anvendelser er for eksempel riskokere, elektriske strykejern, elektriske kaffetraktere og lignende.
Innføring av varme ring
Den elektriske energien konverteres til varmeenergi for å varme opp gjenstanden. Er en form for energibruk. Sammenlignet med den generelle drivstoffoppvarmingen, kan elektrisk oppvarming oppnå høyere temperatur (for eksempel lysbueoppvarming, temperaturen kan nå mer enn 3000 ℃), lett å oppnå automatisk temperaturkontroll og fjernkontroll, innebygd elektrisk varmekopp
Kan varmes opp etter behov for å opprettholde en viss temperaturfordeling av objektet. Den elektriske oppvarmingen kan direkte generere varme inne i den oppvarmede gjenstanden, og dermed er den termiske effektiviteten høy, oppvarmingshastigheten er rask, og hele ensartet oppvarming eller delvis oppvarming (inkludert overflateoppvarming) kan realiseres i henhold til oppvarmingsprosesskravet. I den elektriske oppvarmingsprosessen kan de resulterende utslippene, rester og røyk mindre, oppvarmes gjenstander for å holde rene, forurenser ikke miljøet. Derfor blir den elektriske oppvarmingen mye brukt i produksjon, forskning og testing og andre felt. Spesielt i enkeltkrystall- og transistorproduksjon har mekaniske deler og overflateherding, smelting av ferrolegering og kunstig grafittproduksjon, og så videre, vedtatt elektrisk oppvarming.
Hvordan arbeide
I henhold til de forskjellige energiomdannelsesmetodene er elektrisk oppvarming vanligvis delt inn i motstandsvarme, induksjonsoppvarming, lysbueoppvarming, elektronstråleoppvarming, infrarød oppvarming og mediaoppvarming.
Motstandsoppvarmingsring
Bruken av gjeldende Joule-effekt av elektrisk energi til varme for å varme opp gjenstanden. Vanligvis delt inn i direkte motstandsoppvarming og indirekte motstandsoppvarming. Den tidligere strømforsyningsspenningen legges direkte til den oppvarmede gjenstanden, når en strøm strømmer gjennom, blir selve gjenstanden oppvarmet elektrisk strykejern
Det vil varme opp. Direkte motstandsoppvarming av objektet må være en leder, men ha høyere motstand. Når varmen som genereres i selve gjenstanden blir oppvarmet, er den interne oppvarmingen, termisk effektivitet høy. Indirekte motstandsoppvarming av en spesiell legering eller ikke-metalliske materialer laget av varmeelementer, varme generert av varmeelementet, gjennom stråling, konveksjon og ledning til den oppvarmede gjenstanden. Siden gjenstanden som skal varmes opp og varmeelementet er delt inn i to deler, er typen gjenstand som skal varmes opp generelt ikke begrenset, og operasjonen er enkel.
Indirekte motstandsoppvarming av de anvendte varmeelementmaterialene, de generelle kravene til stor resistivitet, motstandstemperaturkoeffisient er liten, liten deformasjon ved høye temperaturer og ikke sprø. Vanlig jernlegering av jern, nikkel-kromlegering og andre metallmaterialer og silisiumkarbid, molybdendisilicid og andre ikke-metalliske materialer. Metallvarmeelementer med maksimal driftstemperatur, avhengig av materialtype opp til 1000 ~ 1500 ℃; ikke-metalliske varmeelementer med maksimal driftstemperatur på opptil 1500 ~ 1700 ℃. Sistnevnte enkel å installere, kan erstattes av varm ovn, men det må arbeide trykkregulatorenhet, varmeelementets levetid enn den korte legeringen, vanligvis brukt til høytemperaturovn, metallvarmeelementets temperatur overstiger den maksimalt tillatte arbeidstemperatur og noen spesielle anledninger.
Induksjons varmespole
Bruken av ledere i det vekslende elektromagnetiske feltet generert av indusert strøm (virvelstrøm) forårsaket av den termiske effekten av lederens varme. I henhold til forskjellige varmeprosesskrav, induksjonsvarmefrekvensen til vekselstrømfrekvensen (50 ~ 60 Hz), mellomfrekvensen (60 ~ 10000 Hz) og høy frekvens (høyere enn 10000 Hz). Frekvensstrømforsyning brukes vanligvis i industriell vekselstrømforsyning, de aller fleste land i verdensfrekvensen er 50 Hz. Spenningen som påføres induksjonsenheten av den kommersielle strømforsyningen for induksjonsoppvarming, må være justerbar. I henhold til størrelsen på oppvarmingsutstyrets strømforsyningskapasitet og kapasitet, kan du bruke høyspenningsstrømforsyning (6 ~ 10 kV) gjennom transformatorens strømforsyning; kan også kobles direkte til varmeutstyret 380V lavspent strømnett.
HVIS strøm ble brukt på lang tid, var frekvensen til genererende enheter. Den består av mellomfrekvensgenerator og asynkron motor. Denne enhetens 39s utgangseffekt er vanligvis 50 til 1000 kW. Med utviklingen av kraftelektronikk teknologi, bruk av tyristor inverter frekvens strømforsyning. Denne mellomfrekvensstrømforsyningstyristoren, første frekvens vekselstrøm til likestrøm, deretter likestrøm til ønsket frekvens av vekselstrøm. Som et resultat av dette volumet for lite frekvenskonvertering, har vektlyset, ikke støy, bevegelse pålitelig og så videre, gradvis erstattet det mellomliggende frekvensgenererende settet.
Høyfrekvent strømforsyning er vanligvis først med transformatoren til trefasespenningen på 380 volt til ca. 20.000 volt høyspenning, og bruk deretter tyristoren eller høyspennings silikon likeretter likeretter AC frekvens rettet til likestrøm, og deretter elektronisk svingning rør DC inn i høyfrekvent, høyspennings AC. Høyfrekvent strømforsyningsutstyr gir utgangseffekt fra titalls kilowatt til hundrevis av kilowatt.
Induksjonsoppvarming av objektet må være en leder. Når høyfrekvente vekselstrøm gjennom lederen, lederens hudeffekt, lederens overflatestrømtetthet, lederens senterstrømtetthet.
Kan brukes til metalllodding, metall kan være (slukke, herde, normalisere) og annen varmebehandling, samt smiing med diatermi; i metallets høye temperatur; Bånd, endre formen på varmespolen (også kjent som sensoren), men også hvilken som helst lokal oppvarming.
Bueoppvarmingsspole
Bruk av objekter med høy temperatur buevarme. Buen er fenomenet gassutladning mellom to elektroder. Spenningen i buen er ikke høy, men strømmen er stor, og dens sterke strøm opprettholdes av den store mengden ioner fordampet på elektroden, slik at lysbuen er utsatt for påvirkning av det omkringliggende magnetfeltet. Når buen mellom elektrodene, er bue kolonnetemperaturen opp til 3000 ~ 6000K, egnet for høy temperatur smelting av metall.
Buevarme med direkte og indirekte buevarme to. Direkte lysbueoppvarming av lysbue strømmen direkte gjennom gjenstanden som skal varmes opp, gjenstanden må være oppvarmet lysbueelektrode eller et medium. Indirekte lysbueoppvarming av lysstrømmen passerer ikke gjennom den oppvarmede gjenstanden, hovedsakelig av varmen fra lysbuen. Bueoppvarming er preget av: buetemperatur er høy, energikonsentrasjon, stålproduksjon av lysbueovn, bassengoverflateeffekt opp til 560 ~ 1200 kW / kvadratmeter. Støyen fra buen er imidlertid stor, og volt-ampere-karakteristikken derav er en negativ motstandskarakteristikk (fallkarakteristikk). For å opprettholde stabiliteten til lysbuen under lysbueoppvarming, er den øyeblikkelige verdien av kretsspenningen større enn lysbuespenningsverdien i det øyeblikket lysbue-strømmen øyeblikkelig krysser, og for å begrense kortslutningsstrømmen, er en viss verdimotstand må kobles i serie i strømkretsen.
Elektronstråleoppvarmingsring
Bruken av elektrisk felt under høyhastighetsbevegelse av elektroner bombarderer overflaten på objektet, slik at det blir oppvarmet. Elektronstråleoppvarming er hovedkomponenten i elektronstrålegeneratoren, også kjent som elektronpistol. Elektronpistolen består hovedsakelig av en katode, en fokuseringselektrode, en anode, en elektromagnetisk linse og et avbøyningsok. Anoden er jordet og katoden er forbundet med den negative polen. Den fokuserte strålen har vanligvis samme potensial som katoden, og det akselererende elektriske feltet dannes mellom katoden og anoden. Elektronene som sendes ut av katoden, akselererer til en veldig høy hastighet under påvirkning av et akselererende elektrisk felt, fokuseres av en elektromagnetisk linse, og styres deretter av et avbøyningsok, slik at elektronstrålen blir rettet mot gjenstanden som skal varmes opp i en bestemt retning.
Fordelene med elektronstråleoppvarming er: ① styrer nåværende verdi av elektronstråle Ie, kan enkelt og raskt endre varmeeffekten; ② bruk av elektromagnetiske linser kan være gratis å endre den oppvarmede delen eller kan være fri til å justere den elektronstrålebombede delen av området; ③ kan øke effekttettheten, slik at materialets bombepunkt i en øyeblikkelig fordampning.
Infrarød oppvarmingsring
Bruken av infrarøde strålingsobjekter, gjenstander absorberer infrarød, strålingsenergien til varmen som skal varmes opp.
Infrarød er en elektromagnetisk bølge. I solspekteret, ved den røde enden av det synlige lyset, er en usynlig stråling. I det elektromagnetiske spekteret, det infrarøde bølgelengdeområdet på 0,75 ~ 1000 mikron, frekvensområdet på 3 × 10 ~ 4 × 10 Hz. I industrielle applikasjoner er infrarødt spektrum ofte delt inn i flere bånd: 0,75 til 3,0 mikron for den nærmeste infrarøde sonen; 3,0 til 6,0 mikron for den midtre infrarøde sonen; 6,0 til 15,0 mikron for den ytterste infrarøde sonen; 15,0 til 1000 mikron for det svært infrarøde området. Ulike objekter på den infrarøde absorpsjonskapasiteten er forskjellige, selv om det samme objektet, er forskjellige bølgelengder av infrarød absorpsjonskapasitet ikke den samme. Derfor, anvendelse av infrarød oppvarming, i henhold til typen gjenstander som skal oppvarmes, velg passende infrarød strålingskilde, slik at strålingsenergien konsentreres i absorpsjonen av oppvarmede gjenstander innen bølgelengdeområdet for å få en god varmeeffekt.
Elektrisk infrarød oppvarming er faktisk en spesiell form for motstandsoppvarming, det vil si wolfram, jernnikkel eller nikkel-kromlegering og andre materialer som en radiator, laget av strålekilde. Etter aktivering genereres varmestråling på grunn av motstandsoppvarming. Vanlig brukt elektrisk infrarød strålingskilde av strålingstype (reflekterende), rørtype (kvartsrør) og platetype (flat type) tre. Lampetype er en infrarød lyspære, med wolframtråd som radiator, wolframtråd forseglet i inertgassfylt glasshus, som vanlig lyspære. Strålingslegeme etter oppvarming (temperaturen er lavere enn den generelle lyspæren), og avgir dermed et stort antall bølgelengder på ca. 1,2 mikron infrarød. Hvis glassskallveggen er belagt med reflekterende lag, kan infrarød stråling konsentreres i en retning, slik at infrarød strålekilde for lampetypen også er kjent som refleksjonstypen infrarød stråler. Rørformet infrarødt strålingsrør er laget av kvartsglass, midten er en wolframtråd, det er også kjent som kvartsrør infrarød radiator. Lamper og infrarøde utslippsbølgelengder av rørtypen i området 0,7 til 3 mikron, lavere driftstemperatur, vanligvis brukt til lys, spinnindustri, oppvarming, baking, tørking og medisinsk infrarød terapi. Strålingsoverflaten til infrarød strålekilde av platetypen er en flat overflate, som består av en flat motstandsplate. Motstandsplatens frontflate er belagt med et materiale med stor refleksjonskoeffisient, og motsatt side er belagt med et materiale som har en liten refleksjonskoeffisient, slik at det meste av varmen utstråles fra fronten. Arbeidstemperaturen på platen kan nå over 1000 ℃, som kan brukes til gløding av sveisen av stålmateriale og rør og kar med stor diameter.
Fordi infrarødt har en sterk gjennomtrengende kraft, lett å bli absorbert av objektet, og en gang absorbert av objektet, umiddelbart omgjort til varme; infrarød oppvarming før og etter at energitapet er lite, lett å kontrollere temperaturen, høykvalitets oppvarming, applikasjoner for infrarød oppvarming utviklet seg raskt.
Medium oppvarmingsring
Isolasjonsmaterialet varmes opp av et høyfrekvent elektrisk felt. Hovedobjektet for oppvarming er et dielektrikum. Dielektrikumet er plassert i et alternerende elektrisk felt og blir gjentatte ganger polarisert (et fenomen der en elektrisk ladning fungerer som en motsatt polaritet på overflaten eller inne i dielektrikumet), og omdanner derved elektrisk energi i det elektriske feltet til varmeenergi.
Medium oppvarming bruker et høyfrekvent elektrisk felt. I kortbølge- og ultrakortbølgebåndet, frekvensen på flere hundre kilohertz til 300 megahertz, kjent som høyfrekvent dielektrisk oppvarming, hvis mer enn 300 MHz for å nå mikrobølgeovnen, kjent som mikrobølge dielektrisk oppvarming. Høyfrekvent dielektrisk oppvarming utføres vanligvis i det elektriske feltet mellom to plater; mikrobølge dielektrisk oppvarming utføres i bølgelederen, resonatoren eller i strålingsfeltet til mikrobølgeovnen.
Når dielektrikumet blir varmet opp i et høyfrekvent elektrisk felt, er den absorberte elektriske effekten per volumsenhet P=0,566 fEεrtgδ x 10 (w / cm)
Hvis varmen, sa:
H=1,33 fErtrt8 × 10 (cal / sec · cm)
Hvor f er frekvensen til det høyfrekvente elektriske feltet, er e den relative permittiviteten til dielektrikumet, δ er den dielektriske tapsvinkelen, og E er det elektriske feltintensiteten. Den elektriske kraften trukket av dielektrikumet fra det høyfrekvente elektriske feltet er proporsjonal med kvadratet av det elektriske feltintensiteten E, frekvensen f for det elektriske feltet og tapsvinkelen δ for dielektriket. E og f bestemmes av det påførte elektriske feltet, og εr avhenger av naturen til selve dielektriket. Derfor er gjenstanden for dielektrisk oppvarming hovedsakelig materialet med større dielektrisk tap.
Middels oppvarming Som varmen som genereres i dielektrikumet (oppvarmede gjenstander) inne, sammenlignet med annen ekstern oppvarming, oppvarmingshastighet, høy termisk effektivitet og jevn oppvarming.
Mediaoppvarming kan brukes til å varme opp termogeler, til å tørke frokostblandinger, papir, tre og andre fibrøse materialer; å forvarme plasten før støping, og å kurere vulkanisert gummi og tre, plast og lignende. Ved å velge riktig elektrisk feltfrekvens og enhet er det mulig å varme opp limet bare mens du krysser kryssfiner uten å påvirke kryssfiner selv. For homogene materialer kan den totale oppvarmingen utføres.
Legg til: nr. 16, vei 3, Sanjiang industrisone, Shengzhou, Zhejiang, Kina
Kontakt: Eric Xie
E-post:sale@benoelectric.com
Mob: +861598895936
Skype:ericxie123@outlook.com
Wechat&forsterker; Whatsapp: +8615988295936
Nettsted: www.benoindustry.com
