trakasti grijači
sadržaj
Struktura i primjena
2 Uvod u prsten za grijanje
3 klasifikacija rada
▪ Otporni grijni prsten
▪ Indukcijska zavojnica za grijanje
▪ Prsten za grijanje luka
▪ Prsten za grijanje elektronskim snopom
▪ Infracrveni prsten za grijanje
▪ Prsten za grijanje medija
4 princip rada
5 električni prsten za grijanje
Klasifikacija električnih zavojnica za grijanje
▪ Grejni prsten od lijevanog aluminijuma
Struktura i primjena
Grijaći prsten je omotan tankom metalnom pločom (aluminijumska ploča, ploča od nehrđajućeg čelika itd.). Tipična primjena su, na primjer, električni termos. Metalni cjevasti električni grijaći element lijeva se u aluminijsku ploču, aluminijumsku ploču ili za zavarivanje ili mozaik u aluminijumskoj ploči, gornja aluminijska ploča predstavlja svaku vrstu oblika električne ploče za grijanje, električno grijanje. Tipične primjene su, na primjer, kuhala za rižu, električni glačala, električni aparati za kavu i slično.
Uvođenje grejnog prstena
Električna energija se pretvara u toplotnu za zagrijavanje predmeta. Je oblik upotrebe energije. U usporedbi s općenitim grijanjem na gorivo, električno grijanje može postići višu temperaturu (kao što je lučno grijanje, temperatura može doseći i više od 3000 ℃), lako postići automatsku kontrolu temperature i daljinsko upravljanje, električna šalica za grijanje na brodu
Može se zagrijavati po potrebi da bi se održala određena raspodjela temperature objekta. Električno grijanje može izravno generirati toplinu unutar zagrijanog objekta, stoga je toplotna efikasnost visoka, brzina grijanja brza, a cijelo jednolično grijanje ili djelomično grijanje (uključujući površinsko grijanje) može se realizirati prema zahtjevu procesa grijanja. U procesu električnog grijanja, nastale emisije, ostaci i manje dima, mogu se zagrijavati kako bi se održali čistoćom, ne zagađuje okoliš. Stoga se električno grijanje široko koristi u proizvodnji, istraživanju i ispitivanju i drugim poljima. Pogotovo u proizvodnji monokristala i tranzistora, mehanički dijelovi i površinsko kaljenje, topljenje ferolegura i proizvodnja umjetnog grafita, i tako dalje, usvojili su električno grijanje.
Kako raditi
Prema različitim metodama pretvorbe energije, električno grijanje se obično dijeli na otporno grijanje, indukcijsko grijanje, lučno grijanje, grijanje elektronskim snopom, infracrveno grijanje i grijanje medija.
Otporni grijni prsten
Korištenje trenutnog Joule-ovog efekta električne energije u toplini za zagrijavanje predmeta. Obično se dijeli na direktno otporno grijanje i indirektno otporno grijanje. Nekadašnji napon napajanja dodaje se izravno na zagrijani objekt, kada struja prolazi, sam objekt grije se električnom mašinom za glačanje
Zagrijavat će se. Izravno otporno zagrijavanje predmeta mora biti vodič, ali mora imati veću otpornost. Kako se zagrijava toplota koja se stvara u samom objektu, toliko je i interno grijanje, toplotna efikasnost velika. Indirektno otporno zagrijavanje posebnom legurom ili nemetalnim materijalima izrađenim od grijaćih elemenata, toplina koju stvara grijaći element, zračenjem, konvekcijom i provođenjem do zagrijanog predmeta. Budući da su objekt koji se grije i grijaći element podijeljeni na dva dijela, vrsta predmeta koji se grije uglavnom nije ograničena, a postupak je jednostavan.
Indirektno otporno zagrijavanje korištenih materijala grijaćih elemenata, opći zahtjevi velike otpornosti, koeficijent temperature otpora je mali, male deformacije na visokim temperaturama i nisu krhke. Često korišćene legure aluminijuma gvožđa, legure nikal-hrom i drugi metalni materijali i silicijum-karbid, molibden-disilicid i drugi nemetalni materijali. Metalni grijaći elementi maksimalne radne temperature, ovisno o vrsti materijala do 1000 ~ 1500 ℃; nemetalni grijaći elementi maksimalne radne temperature do 1500 ~ 1700 ℃. Potonji je jednostavan za instalaciju, može ga zamijeniti vruća peć, ali treba raditi uređaj za regulaciju pritiska, vijek trajanja grijaćeg elementa od kratke legure, obično se koristi za visokotemperaturnu peć, temperatura metalnog grijaćeg tijela premašuje maksimalno dozvoljenu radna temperatura i neke posebne prilike.
Indukcijska zavojnica za grijanje
Upotreba vodiča u naizmjeničnom elektromagnetskom polju generiranom induciranom strujom (vrtložnom strujom) uzrokovanom toplotnim učinkom topline samog vodiča. Prema različitim zahtjevima procesa grijanja, indukcijska frekvencija grijanja frekvencije izmjenične struje (50 ~ 60 Hz), srednje frekvencije (60 ~ 10000 Hz) i visoke frekvencije (veće od 10000 Hz). Frekvencijsko napajanje se obično koristi u industrijskom napajanju naizmjeničnom strujom, velika većina zemalja na svijetu frekvencija je 50 Hz. Napon koji se na indukcijski uređaj napaja komercijalnim napajanjem za indukcijsko grijanje mora biti prilagodljiv. U zavisnosti od veličine i kapaciteta napajanja opreme za grijanje, možete koristiti visokonaponsko napajanje (6 ~ 10 kV) putem napajanja transformatora; takođe se može direktno povezati sa mrežom za grejanje 380V niskonaponske mreže.
AKO se snaga dugo koristila za frekvenciju proizvodnih jedinica. Sastoji se od generatora srednje frekvencije i pogonskog asinhronog motora. Izlazna snaga ove jedinice 39 je općenito u rasponu od 50 do 1000 kW. Razvojem tehnologije energetske elektronike, upotreba frekvencijskog napajanja tiristorskog pretvarača. Ovaj međufrekventni izvor napajanja tiristorima najprije mijenja izmjeničnu struju u jednosmjernu, a zatim istosmjernu struju u potrebnu frekvenciju izmjenične struje. Kao rezultat ove zapremine frekvencije opreme male zapremine, težina svjetla, nema buke, pouzdano kretanje i tako dalje, postepeno je zamijenila generatorski set srednje frekvencije.
Visokofrekventno napajanje je obično prvo kod transformatora na trofazni napon od 380 volti do oko 20.000 volti visokog napona, a zatim koristite tiristorski ili visokonaponski silikonski ispravljač ispravljača izmjeničnu frekvenciju ispravljenu u istosmjernu struju, a zatim elektroničke oscilacije istosmjerne cijevi u visokofrekventni visokonaponski izmjenični napon. Oprema za visokofrekventno napajanje daje snagu od desetina kilovata do stotina kilovata.
Indukcijsko grijanje predmeta mora biti vodič. Kada je visokofrekventna izmjenična struja kroz vodič, efekt kože vodiča, površinska gustoća struje vodiča, središnja gustoća struje vodiča.
Može se koristiti za lemljenje metala, metal može biti (kaljenje, kaljenje, normalizacija) i druga toplotna obrada, kao i kovanje dijatermijom; na visokoj temperaturi metala; Traka, promijenite oblik zavojnice za grijanje (poznatu i kao senzor), ali i lokalno grijanje.
Elektrolučna zavojnica
Upotreba objekata za visokotemperaturno lučno zagrijavanje. Luk je pojava pražnjenja plina između dvije elektrode. Napon luka nije visok, ali je struja velika, a njegovu snažnu struju održava velika količina jona isparenih na elektrodi, tako da je luk podložan utjecaju okolnog magnetskog polja. Kada je luk između elektroda, temperatura luka stupca do 3000 ~ 6000K, pogodna za visokotemperaturno topljenje metala.
Lučno grijanje sa direktnim i indirektnim lučnim grijanjem dva. Direktno zagrijavanje luka struje luka direktno kroz predmet koji se zagrijava, objekt mora biti zagrijana elektroda luka ili medij. Indirektno zagrijavanje luka struje luka ne prolazi kroz zagrijani objekt, uglavnom toplinom topline zračenja luka. Zagrijavanje luka karakterizira: temperatura luka je visoka, koncentracija energije, otopina električne peći za proizvodnju elektrolučne peći za proizvodnju čelika, površina bazena do 560 ~ 1200 kW / kvadratni metar. Međutim, buka luka je velika, a volt-amperska karakteristika je negativna karakteristika otpora (karakteristika pada). Da bi se održala stabilnost luka tokom zagrijavanja luka, trenutna vrijednost napona kruga veća je od vrijednosti napona luka u trenutku kada struja luka trenutno prelazi, a radi ograničavanja struje kratkog spoja, otpornik određene vrijednosti mora biti povezan u seriju u strujni krug.
Prsten za grijanje elektronskim snopom
Upotreba električnog polja pod brzinom kretanja elektrona bombardira površinu predmeta, tako da se zagreva. Zagrijavanje elektronskim snopom glavna je komponenta generatora elektronskog snopa, poznatog i kao elektronski top. Elektronska puška uglavnom se sastoji od katode, elektrode za fokusiranje, anode, elektromagnetske leće i progibnog jarma. Anoda je uzemljena, a katoda je povezana s negativnim polom. Fokusirana zraka je obično u istom potencijalu sa katodom, a ubrzavajuće električno polje nastaje između katode i anode. Elektroni koje emitira katoda ubrzavaju se do vrlo velike brzine pod dejstvom ubrzavajućeg električnog polja, fokusiraju se pomoću elektromagnetne leće, a zatim se upravljaju pomoću progibnog jarma, tako da je snop elektrona usmjeren na objekt koji se u njemu zagrijava. određeni pravac.
Prednosti zagrijavanja elektronskim snopom su: ① kontroliranje trenutne vrijednosti elektronskog snopa, tj. Može lako i brzo promijeniti snagu grijanja; ② upotreba elektromagnetskih sočiva može biti slobodna za promjenu zagrijanog dijela ili može biti prilagođena dijelom područja bombardiranim elektronskim snopom; ③ može povećati gustinu snage, tako da točka bombardiranja materijala u trenutku isparava.
Infracrveni prsten za grijanje
Upotreba objekata infracrvenog zračenja, objekti apsorbiraju infracrveno, energija zračenja u toplotu koja se zagreva.
Infracrveni zrak je elektromagnetski talas. U sunčevom spektru, na crvenom kraju vidljive svjetlosti, nalazi se nevidljivo zračenje. U elektromagnetskom spektru, infracrveni talasni opseg od 0,75 ~ 1000 mikrona, frekvencijski opseg 3 × 10 ~ 4 × 10 Hz. U industrijskoj primjeni infracrveni spektar je često podijeljen u nekoliko opsega: 0,75 do 3,0 mikrona za blisku infracrvenu zonu; 3,0 do 6,0 mikrona za srednju infracrvenu zonu; 6,0 do 15,0 mikrona za daleku infracrvenu zonu; 15,0 do 1000 mikrona za jako udaljeno infracrveno područje. Različiti objekti na infracrvenoj apsorpcijskoj sposobnosti su različiti, čak i ako isti objekt, različite valne duljine infracrvene apsorpcijske sposobnosti nisu jednaki. Stoga se primjenom infracrvenog grijanja, u skladu s vrstom predmeta koji se griju, odabire odgovarajući izvor infracrvenog zračenja, tako da se energija zračenja koncentrira u apsorpciji zagrijanih predmeta unutar valne duljine kako bi se dobio dobar efekt zagrijavanja.
Električno infracrveno grijanje je zapravo poseban oblik otpornog zagrijavanja, odnosno volframa, željeza nikla ili legure nikal-hroma i drugih materijala kao radijatora, napravljenih od izvora zračenja. Nakon napajanja, radi otpornog zagrijavanja stvara se toplotno zračenje. Uobičajeni izvor električnog infracrvenog zračenja tipa zračenja (reflektirajući), tipa cijevi (kvarcna cijev) i ploče (ravni tip) tri. Tip lampe je infracrvena žarulja, sa volframovom žicom kao radijatorom, volframova žica zapečaćena u staklenu kutiju ispunjenu inertnim plinom, kao obična žarulja. Telo zračenja nakon zagrevanja (temperatura je niža od sijalice opšteg osvetljenja), emitujući tako veliki broj talasnih dužina od oko 1,2 mikrona infracrveno. Ako je stakleni zid presvučen reflektirajućim slojem, infracrveno zračenje može se koncentrirati u jednom smjeru, pa je izvor infracrvenog zračenja tipa lampe poznat i kao infracrveni radijator tipa refleksije. Cijevna infracrvena zračna cijev izrađena je od kvarcnog stakla, sredina je volframova žica, poznata je i kao infracrveni radijator od kvarcne cijevi. Lampe i infracrvene valne dužine zračenja u opsegu od 0,7 do 3 mikrona, niže radne temperature, obično se koriste za svjetlost, predenje, grijanje, pečenje, sušenje i medicinsku infracrvenu terapiju. Površina zračenja pločastog izvora infracrvenog zračenja je ravna površina koja se sastoji od ravne otporne ploče. Prednja površina otporne ploče presvučena je materijalom koji ima veliki koeficijent refleksije, a suprotna strana materijalom koji ima mali koeficijent refleksije, tako da većina toplote zrači s prednje strane. Radna temperatura ploče može doseći i preko 1000 ℃, što se može koristiti za žarenje zavara od čeličnog materijala i cijevi i posude velikog promjera.
Budući da infracrveni zrak ima snažnu prodornu snagu, objekt ga lako apsorbira, a objekt ga jednom apsorbira i odmah pretvara u toplotu; infracrveno grijanje prije i poslije gubitka energije je malo, lako se kontrolira temperatura, visokokvalitetno grijanje, primjena infracrvenog grijanja brzo se razvija.
Srednji grejni prsten
Izolacijski materijal se zagrijava visokofrekventnim električnim poljem. Glavni objekt grijanja je dielektrik. Dielektrik se nalazi u izmjeničnom električnom polju i više puta je polarizovan (fenomen u kojem električni naboj djeluje kao suprotni polaritet na površini ili unutar dielektrika), pretvarajući tako električnu energiju u električnom polju u toplotnu energiju.
Srednje grijanje koristi visokofrekventno električno polje. U kratkovalnom i ultrakratkom valnom pojasu, frekvencija od nekoliko stotina kiloherca do 300 megaherca, poznata kao visokofrekventno dielektrično grijanje, ako je više od 300 MHz da dosegne mikrotalasni opseg, poznata kao mikrotalasno dielektrično grijanje. Visokofrekventno dielektrično zagrijavanje obično se izvodi u električnom polju između dvije ploče; mikrovalno dielektrično zagrijavanje vrši se u valovodu, rezonatoru ili u polju zračenja mikrotalasne antene.
Kada se dielektrik zagrije u visokofrekventnom električnom polju, apsorbirana električna snaga po jedinici zapremine je P=0,566 fEεrtgδ x 10 (w / cm)
Ako je vrućina, rekao je:
H=1,33 fEεrtgδ × 10 (cal / sec · cm)
Gdje je f frekvencija visokofrekventnog električnog polja, εr je relativna permitivnost dielektrika, δ je kut dielektričnog gubitka, a E intenzitet električnog polja. Električna snaga koju dielektrik vuče iz visokofrekventnog električnog polja proporcionalna je kvadratu intenziteta električnog polja E, frekvenciji f električnog polja i kutu gubitka δ dielektrika. E i f se određuju primijenjenim električnim poljem, a εr ovisi o prirodi samog dielektrika. Stoga je predmet dielektričnog zagrijavanja uglavnom materijal s većim dielektričnim gubicima.
Srednje zagrijavanje Kako se toplina koja nastaje u dielektriku (zagrijani predmeti) iznutra, upoređuje s ostalim vanjskim grijanjem, brzinom grijanja, visokom toplotnom efikasnošću i ravnomjernim grijanjem.
Zagrijavanje medija može se koristiti za zagrijavanje termogelova, sušenje žitarica, papira, drva i drugih vlaknastih materijala; prethodno zagrijati plastiku prije oblikovanja i izliječiti vulkaniziranu gumu i drvo, plastiku i slično. Odabirom odgovarajuće frekvencije i uređaja električnog polja moguće je zagrijavanje ljepila samo tijekom zagrijavanja šperploče, a da to ne utječe na samu šperploču. Za homogene materijale može se provesti ukupno zagrijavanje.
Dodati: br. 16, cesta 3, industrijska zona Sanjiang, Shengzhou, Zhejiang, Kina
Kontakt: Eric Xie
E-mail:sale@benoelectric.com
Mafija: +861598895936
Skype:ericxie123@outlook.com
Wechat&pojačalo; Whatsapp: +8615988295936
Web stranica: www.benoindustry.com
