лентови нагреватели

Dec 20, 2017

Остави съобщение

лентови нагреватели

съдържание

Структура и приложение

2 Въведение в отоплителния пръстен

3 класификация на работата

▪ Съпротивителен отоплителен пръстен

▪ Индукционна нагревателна бобина

▪ Нагряващ пръстен на дъгата

▪ Нагревателен пръстен с електронен лъч

▪ Инфрачервен отоплителен пръстен

▪ Нагревателен пръстен на носителя

4 принцип на работа

5 използване на електрически отоплителен пръстен

Класификация на електрически нагревателни намотки

▪ Отливен алуминиев нагревателен пръстен

Структура и приложение

Нагревателният пръстен е увит с тънка метална плоча (алуминиева плоча, плоча от неръждаема стомана и др.). Типични приложения са например електрически термос. Металният тръбен електрически нагревателен елемент е отлят в алуминиевата плоча, алуминиевата плоча или заваряването или мозайката в алуминиевата плоча, алуминиевата плоча по-горе представлява всеки вид форма на електрическата нагревателна плоча, електрическото отопление. Типични приложения са например готварски печки за ориз, електрически ютии, електрически кафеварки и други подобни.

Въвеждане на нагревателен пръстен

Електрическата енергия се превръща в топлинна енергия за нагряване на обекта. Е форма на използване на енергия. В сравнение с общото отопление с гориво, електрическото отопление може да получи по-висока температура (като дъгово нагряване, температурата може да достигне повече от 3000 ℃), лесно за постигане на автоматичен контрол на температурата и дистанционно управление, вградена електрическа чаша за отопление

Може да се нагрява, ако е необходимо, за да се поддържа определено разпределение на температурата на обекта. Електрическото отопление може директно да генерира топлина вътре в отоплявания обект, като по този начин топлинната ефективност е висока, скоростта на нагряване е бърза и цялото равномерно отопление или частично нагряване (включително повърхностно отопление) може да се реализира в съответствие с изискванията на отоплителния процес. В процеса на електрическо отопление, получените емисии, остатъци и по-малко дим, могат да бъдат нагрети предмети, за да се поддържат чисти, не замърсяват околната среда. Поради това електрическото отопление се използва широко в производството, изследванията и изпитванията и в други области. Особено при производството на монокристали и транзистори, механичните части и повърхностното втвърдяване, топенето на феросплави и изкуствения графит и т.н., са приели електрическо отопление.

Как да работи

Съгласно различните методи за преобразуване на енергия, електрическото отопление обикновено се разделя на отоплително съпротивление, индукционно отопление, дъгово отопление, отопление с електронни лъчи, инфрачервено отопление и отопление на носителя.

Съпротивителен отоплителен пръстен

Използването на текущия Джоулев ефект на електрическата енергия в топлина за нагряване на обекта. Обикновено се разделя на нагряване с пряко съпротивление и непряко съпротивление. Предишното захранващо напрежение се добавя директно към нагрятия обект, когато ток тече, самият обект се нагрява електрическа машина за гладене

Ще загрее. Директното съпротивление на нагряване на обекта трябва да бъде проводник, но да има по-високо съпротивление. Тъй като топлината, генерирана в самия обект, се загрява, вътрешното отопление, топлинната ефективност е висока. Индиректно съпротивление нагряване от специална сплав или неметални материали, изработени от нагревателни елементи, топлина, генерирана от нагревателния елемент, чрез излъчване, конвекция и проводимост към нагретия обект. Тъй като обектът, който трябва да се нагрее, и нагревателният елемент са разделени на две части, видът на обекта, който се нагрява, обикновено не е ограничен и операцията е проста.

Индиректно съпротивление на нагряване на използваните нагревателни елементи материали, общите изисквания за голямо съпротивление, температурен коефициент на съпротивление е малък, малка деформация при високи температури и не е чуплива. Често използвани железни алуминиеви сплави, никел-хром сплав и други метални материали и силициев карбид, молибден дисилицид и други неметални материали. Метални нагревателни елементи с максимална работна температура, в зависимост от вида на материала до 1000 ~ 1500 ℃; неметални нагревателни елементи с максимална работна температура до 1500 ~ 1700 ℃. Последният лесен за инсталиране, може да бъде заменен от горещата печка, но трябва да работи устройство за регулиране на налягането, животът на нагревателния елемент от късата сплав, обикновено се използва за високотемпературна пещ, температурата на металния нагревателен елемент надвишава максимално допустимата работна температура и някои специални случаи.

Индукционна нагревателна бобина

Използването на проводници в променливо електромагнитно поле, генерирано от индуциран ток (вихрови ток), причинено от топлинния ефект на самата топлина на проводника. Според различните изисквания на процеса на нагряване, индукционната честота на нагряване на честотата на променливотоковото захранване (50 ~ 60 Hz), междинната честота (60 ~ 10000 Hz) и високата честота (по-висока от 10000 Hz). Честотното захранване обикновено се използва в промишленото захранване с променлив ток, по-голямата част от страните в света честота е 50 Hz. Напрежението, приложено към индукционното устройство от търговското захранване за индукционно отопление, трябва да бъде регулируемо. Според размера на мощността и мощността на захранващото оборудване на отоплителното оборудване можете да използвате захранване с високо напрежение (6 ~ 10 kV) чрез захранването на трансформатора; може да бъде директно свързан към отоплителното оборудване 380V електрическа мрежа с ниско напрежение.

Ако мощността се използва дълго време честотата на генериращите единици. Състои се от генератор с междинна честота и задвижващ асинхронен двигател. Изходната мощност на този уред' обикновено е от 50 до 1000 kW. С развитието на технологията на силовата електроника, използването на тиристорно инверторно честотно захранване. Това междинно честотно захранване тиристор първо честота променлив ток в постоянен ток, след това DC в необходимата честота на променлив ток. В резултат на този обем на оборудването за преобразуване на честота малък, светлината на теглото, няма шум, движението е надеждно и така нататък, постепенно е заместило междинната честотна генерация.

Високочестотното захранване обикновено е първо с трансформатора до трифазно напрежение от 380 волта до около 20 000 волта високо напрежение и след това използвайте тиристорния или високо напрежение силиконов токоизправител AC ток, изправен в постоянен ток, а след това електронно трептене DC тръба във високочестотен, високо напрежение AC. Оборудването за високочестотно захранване извежда мощност от десетки киловати до стотици киловати.

Индукционното нагряване на обекта трябва да бъде проводник. Когато високочестотният променлив ток през проводника, ефектът на кожата на проводника, повърхностната плътност на тока на проводника, плътността на тока на центъра на проводника.

Може да се използва за спояване на метал, метал може да бъде (закаляване, закаляване, нормализиране) и други термични обработки, както и коване с диатермия; при високата температура на метала; Band, променете формата на нагревателната намотка (известна също като сензор), но също така и всяко локално отопление.

Дугова нагревателна намотка

Използването на високотемпературни дъгови нагревателни предмети. Дъгата е феноменът на газовия разряд между два електрода. Напрежението на дъгата не е високо, но токът е голям и силният му ток се поддържа от голямото количество йони, изпарени върху електрода, така че дъгата е податлива на влиянието на околното магнитно поле. Когато дъгата между електродите, температурата на дъгата до 3000 ~ 6000K, подходяща за високотемпературно топене на метал.

Дъгово нагряване с директно и индиректно дъгово нагряване две. Директно дъгово нагряване на дъговия ток директно през обекта, който се нагрява, обектът трябва да бъде нагрят дъгов електрод или среда. Косвено дъгово нагряване на дъговия ток не преминава през нагрятия обект, главно от топлината на дъговата радиационна топлина. Дъговото отопление се характеризира с: температурата на дъгата е висока, концентрация на енергия, разтвор на електрическа дъгова пещ за производство на стомана, мощност на басейна до 560 ~ 1200 kW / кв. Обаче шумът на дъгата е голям и неговата волт-амперна характеристика е отрицателна характеристика на съпротивлението (характеристика на падане). За да се поддържа стабилността на дъгата по време на нагряване на дъгата, моментната стойност на напрежението на веригата е по-голяма от стойността на напрежението на дъгата в момента, в който мигновено преминава токът на дъгата, и за да се ограничи токът на късо съединение, резистор с определена стойност трябва да бъдат свързани последователно в силовата верига.

Нагревателен пръстен с електронен лъч

Използването на електрическо поле при високоскоростно движение на електрони бомбардира повърхността на обекта, така че да се нагрее. Нагряването с електронни лъчи е основният компонент на генератора на електронни лъчи, известен също като електронен пистолет. Електронният пистолет се състои главно от катод, фокусиращ електрод, анод, електромагнитна леща и деформационен хомот. Анодът е заземен и катодът е свързан с отрицателния полюс. Фокусираният лъч обикновено е с един и същ потенциал с катода и ускоряващото се електрическо поле се образува между катода и анода. Електроните, излъчвани от катода, се ускоряват до много висока скорост под действието на ускоряващо се електрическо поле, фокусират се от електромагнитна леща и след това се управляват от отклоняващо иго, така че електронният лъч да бъде насочен към обекта, който трябва да се нагрее в определена посока.

Предимствата на нагряването с електронен лъч са: ① контролиране на текущата стойност на електронния лъч, т.е. лесно и бързо може да се промени мощността на нагряване; ② използването на електромагнитни лещи може да бъде свободно за смяна на нагрятата част или може да бъде свободно за регулиране на бомбардираната с електронен лъч част от зоната; ③ може да увеличи плътността на мощността, така че точката на бомбардиране на материала за миг изпарение.

Инфрачервен отоплителен пръстен

Използването на инфрачервени лъчеви обекти, обектите поглъщат инфрачервените лъчи, енергията на лъчението в топлина за нагряване.

Инфрачервената е електромагнитна вълна. В слънчевия спектър, в червения край на видимата светлина, има невидима радиация. В електромагнитния спектър обхватът на инфрачервената дължина на вълната е 0,75 ~ 1000 микрона, честотният диапазон 3 × 10 ~ 4 × 10 Hz. В индустриалните приложения инфрачервеният спектър често се разделя на няколко ленти: 0,75 до 3,0 микрона за близката инфрачервена зона; 3,0 до 6,0 микрона за средната инфрачервена зона; 6,0 до 15,0 микрона за далечната инфрачервена зона; 15,0 до 1000 микрона за много далечната инфрачервена зона. Различните обекти на инфрачервената абсорбционна способност са различни, дори ако един и същ обект, различните дължини на вълните на инфрачервената абсорбираща способност не са еднакви. Следователно, прилагането на инфрачервено нагряване, в зависимост от вида на обектите, които се нагряват, изберете подходящия източник на инфрачервено лъчение, така че енергията на лъчението да се концентрира в абсорбцията на нагретите предмети в диапазона на дължината на вълната, за да се получи добър ефект на нагряване.

Електрическото инфрачервено отопление всъщност е специална форма на съпротивително нагряване, тоест волфрам, железен никел или никел-хромова сплав и други материали като радиатор, направени от източник на лъчение. След захранването се генерира топлинна радиация поради неговото съпротивление на нагряване. Често използвани електрически инфрачервени източници на лъчение тип отразяващ (отразяващ), тип тръба (кварцова тръба) и тип плоча (плосък тип) три Типът лампа е инфрачервена крушка, с волфрамова тел като радиатор, волфрамова тел, запечатана в стъклена кутия, пълна с инертен газ, като обикновена крушка за осветление. Радиационно тяло след нагряване (температурата е по-ниска от общата крушка за осветление), като по този начин излъчва голям брой дължини на вълните от около 1,2 микрона инфрачервена светлина. Ако стената на стъклената обвивка е покрита със светлоотразяващ слой, инфрачервеното лъчение може да бъде концентрирано в една посока, така че инфрачервеният източник на лампа тип лампа е известен също като инфрачервен радиатор от отражателен тип. Тръбната тръба за инфрачервено лъчение е направена от кварцово стъкло, средата е волфрамова тел, известна е още като инфрачервен радиатор от кварцова тръба. Лампи и инфрачервени дължини на вълните на излъчване в диапазон от 0,7 до 3 микрона, по-ниска работна температура, обикновено се използват за светлина, предене, отопление, печене, сушене и медицинска инфрачервена терапия. Радиационната повърхност на плоския тип инфрачервен източник на лъчение е плоска повърхност, която е съставена от плоска съпротивителна плоча. Предната повърхност на съпротивителната плоча е покрита с материал с голям коефициент на отражение, а противоположната страна е покрита с материал с малък коефициент на отражение, така че по-голямата част от топлината се излъчва от предната страна. Работната температура на плочата може да достигне над 1000 ℃, което може да се използва за отгряване на заваръчния шев от стоманен материал и тръба и съд с голям диаметър.

Тъй като инфрачервената има силна проникваща сила, лесно се абсорбира от обекта и след като се абсорбира от обекта, веднага се превръща в топлина; инфрачервеното отопление преди и след загубата на енергия е малко, лесно се контролира температурата, висококачественото отопление, инфрачервените отоплителни приложения се развиват бързо.

Среден нагревателен пръстен

Изолационният материал се нагрява от високочестотно електрическо поле. Основният обект на отопление е диелектрик. Диелектрикът се поставя в променливо електрическо поле и многократно се поляризира (явление, при което електрически заряд действа като противоположна полярност на повърхността или вътре в диелектрика), като по този начин преобразува електрическата енергия в електрическото поле в топлинна енергия.

Средното нагряване използва високочестотно електрическо поле. В късата вълна и ултракъсата вълна честотата от няколкостотин килогерца до 300 мегагерца, известна като високочестотно диелектрично нагряване, ако е повече от 300 MHz, за да достигне микровълновата лента, известна като микровълново диелектрично отопление. Високочестотното диелектрично нагряване обикновено се извършва в електрическото поле между две плочи; микровълновото диелектрично нагряване се извършва във вълновода, резонатора или в радиационното поле на микровълновата антена.

Когато диелектрикът се нагрява във високочестотно електрическо поле, абсорбираната електрическа мощност за единица обем е P=0,566 fEεrtgδ x 10 (w / cm)

Ако топлината, каза:

H=1,33 fEεrtgδ × 10 (кал / сек · см)

Където f е честотата на високочестотното електрическо поле, εr е относителната диелектрична проницаемост на диелектрика, δ е ъгълът на диелектричните загуби и E е интензивността на електрическото поле. Електрическата мощност, извлечена от диелектрика от високочестотното електрическо поле, е пропорционална на квадрата на интензитета на електрическото поле E, честотата f на електрическото поле и ъгъла на загубата δ на диелектрика. E и f се определят от приложеното електрическо поле и εr зависи от естеството на самия диелектрик. Следователно обект на диелектрично нагряване е предимно материалът с по-големи диелектрични загуби.

Средно нагряване Тъй като топлината, генерирана в диелектрика (отопляеми предмети) вътре, е сравнена с други външни нагреватели, скорост на нагряване, висока топлинна ефективност и равномерно нагряване

Нагряването на носителя може да се използва за нагряване на термогелове, за сушене на зърнени храни, хартия, дърво и други влакнести материали; за предварително загряване на пластмасата преди формоване и за излекуване на вулканизиран каучук и дърво, пластмаси и други подобни. Чрез избора на подходящата честота и устройство на електрическото поле е възможно лепилото да се нагрява само при нагряване на шперплата, без да се влияе върху самия шперплат. За еднородни материали може да се извърши цялостното нагряване.

Добавете: No. 16, Road 3, Sanjiang Industry Zone, Shengzhou, Zhejiang, China

Контакт: Ерик Сие

Електронна поща:sale@benoelectric.com

Моб: +861598895936

Skype:ericxie123@outlook.com

Wechat&усилвател; Whatsapp: +8615988295936

Уебсайт: www.benoindustry.com



Изпрати запитване