radiateurs à bande
table des matières
Structure et application
2 Présentation de l'anneau chauffant
3 classification de travail
▪ Anneau chauffant à résistance
▪ Batterie de chauffage par induction
▪ Anneau chauffant à l'arc
▪ Anneau chauffant par faisceau d'électrons
▪ Anneau chauffant infrarouge
▪ Anneau chauffant du média
4 principe de fonctionnement
5 utilisation de l'anneau de chauffage électrique
Classification des serpentins de chauffage électriques
▪ Anneau chauffant en fonte d'aluminium
Structure et application
L'anneau chauffant est enveloppé d'une fine plaque métallique (plaque d'aluminium, plaque d'acier inoxydable, etc.). Les applications typiques sont, par exemple, les thermos électriques. L'élément chauffant électrique tubulaire métallique est coulé dans la plaque d'aluminium, la plaque d'aluminium ou la soudure ou la mosaïque dans la plaque d'aluminium, la plaque d'aluminium ci-dessus constitue chaque type de forme la plaque chauffante électrique, le chauffage électrique. Les applications typiques sont, par exemple, les cuiseurs à riz, les fers à repasser électriques, les cafetières électriques et analogues.
Introduction de l'anneau chauffant
L'énergie électrique est convertie en énergie thermique pour chauffer l'objet. Est une forme de consommation d'énergie. Par rapport au chauffage au mazout général, le chauffage électrique peut obtenir une température plus élevée (comme le chauffage à l'arc, la température peut atteindre plus de 3000 ℃), facile à réaliser un contrôle automatique de la température et une télécommande, une tasse chauffante électrique
Peut être chauffé si nécessaire pour maintenir une certaine distribution de température de l'objet. Le chauffage électrique peut directement générer de la chaleur à l'intérieur de l'objet chauffé, ainsi l'efficacité thermique est élevée, la vitesse de chauffage est rapide et tout le chauffage uniforme ou le chauffage partiel (y compris le chauffage de surface) peut être réalisé en fonction des exigences du processus de chauffage. Dans le processus de chauffage électrique, les émissions résultantes, les résidus et la fumée moins, peuvent être des objets chauffés pour rester propres, ne polluent pas l'environnement. Par conséquent, le chauffage électrique est largement utilisé dans la production, la recherche et les tests et dans d'autres domaines. En particulier dans la fabrication de monocristaux et de transistors, les pièces mécaniques et le durcissement de surface, la fusion de ferroalliage et la fabrication de graphite artificiel, etc.
Comment travailler
Selon les différentes méthodes de conversion d'énergie, le chauffage électrique est généralement divisé en chauffage par résistance, chauffage par induction, chauffage à l'arc, chauffage par faisceau d'électrons, chauffage infrarouge et chauffage par média.
Anneau chauffant à résistance
L'utilisation de l'effet Joule actuel de l'énergie électrique en chaleur pour chauffer l'objet. Habituellement divisé en chauffage par résistance directe et chauffage par résistance indirecte. L'ancienne tension d'alimentation est directement ajoutée à l'objet chauffé, lorsqu'un courant passe à travers, l'objet lui-même est une machine à repasser électrique chauffée
Ça va chauffer. Le chauffage par résistance directe de l'objet doit être un conducteur, mais avoir une résistivité plus élevée. Comme la chaleur générée dans l'objet lui-même est chauffée, le chauffage interne, l'efficacité thermique est élevée. Chauffage par résistance indirecte par un alliage spécial ou des matériaux non métalliques constitués d'éléments chauffants, chaleur générée par l'élément chauffant, par rayonnement, convection et conduction vers l'objet chauffé. Etant donné que l'objet à chauffer et l'élément chauffant sont divisés en deux parties, le type d'objet à chauffer n'est généralement pas limité et le fonctionnement est simple.
Chauffage par résistance indirecte des matériaux d'élément chauffant utilisés, les exigences générales de grande résistivité, le coefficient de température de résistance est faible, une petite déformation à des températures élevées et non fragile. Alliage fer-aluminium couramment utilisé, alliage nickel-chrome et autres matériaux métalliques et carbure de silicium, disiliciure de molybdène et autres matériaux non métalliques. Éléments chauffants en métal de la température de fonctionnement maximale, en fonction du type de matériau jusqu'à 1000 ~ 1500 ℃; éléments chauffants non métalliques de la température de fonctionnement maximale de 1500 ~ 1700 ℃. Ce dernier facile à installer, peut être remplacé par le poêle chaud, mais il doit fonctionner le dispositif de régulateur de pression, la durée de vie de l'élément chauffant que l'alliage court, généralement utilisé pour le four à haute température, la température de l'élément chauffant en métal dépasse le maximum admissible température de travail et certaines occasions spéciales.
Batterie de chauffage par induction
L'utilisation de conducteurs dans le champ électromagnétique alternatif généré par un courant induit (courant de Foucault) provoqué par l'effet thermique du conducteur lui-même la chaleur. Selon les différentes exigences du processus de chauffage, la fréquence de chauffage par induction de la fréquence d'alimentation CA (50 ~ 60 Hz), de la fréquence intermédiaire (60 ~ 10000 Hz) et de la haute fréquence (supérieure à 10000 Hz). L'alimentation en fréquence est généralement utilisée dans l'alimentation secteur industrielle, la grande majorité des pays dans le monde la fréquence est de 50 Hz. La tension appliquée au dispositif à induction par l'alimentation électrique commerciale pour le chauffage par induction doit être réglable. Selon la taille de la capacité et de la capacité d'alimentation de l'équipement de chauffage, vous pouvez utiliser une alimentation haute tension (6 ~ 10 kV) via l'alimentation du transformateur; peut également être directement connecté au réseau électrique basse tension de l'équipement de chauffage 380V.
La puissance IF a été utilisée pendant longtemps la fréquence des unités de production. Il se compose d'un générateur de fréquence intermédiaire et d'un moteur asynchrone d'entraînement. La puissance de sortie de cette unité&est généralement comprise entre 50 et 1000 kW. Avec le développement de la technologie de l'électronique de puissance, l'utilisation de l'alimentation en fréquence de l'inverseur à thyristor. Cette fréquence intermédiaire alimente le thyristor en courant alternatif de première fréquence en courant continu, puis en courant continu à la fréquence requise du courant alternatif. En raison de ce petit volume d'équipement de conversion de fréquence, le poids léger, n'a pas le bruit, le mouvement fiable et ainsi de suite, a progressivement remplacé le groupe électrogène de fréquence intermédiaire.
L'alimentation haute fréquence est généralement d'abord avec le transformateur à la tension triphasée de 380 volts à environ 20000 volts haute tension, puis utilisez le thyristor ou le redresseur de redresseur au silicium haute tension, la fréquence CA redressée en courant continu, puis l'oscillation électronique tube CC en CA haute fréquence et haute tension. Puissance de sortie des équipements d'alimentation haute fréquence allant de dizaines de kilowatts à des centaines de kilowatts.
Le chauffage par induction de l'objet doit être un conducteur. Lorsque le courant alternatif à haute fréquence traverse le conducteur, l'effet de la peau du conducteur, la densité de courant de surface du conducteur, la densité de courant du centre du conducteur.
Peut être utilisé pour le brasage du métal, le métal peut être (trempe, revenu, normalisation) et tout autre traitement thermique, ainsi que le forgeage avec diathermie; à la température élevée du métal; Bande, changez la forme de la bobine de chauffage (également connue sous le nom de capteur), mais aussi tout chauffage local.
Batterie de chauffage à l'arc
L'utilisation d'objets chauffants à l'arc à haute température. L'arc est le phénomène de décharge de gaz entre deux électrodes. La tension de l'arc n'est pas élevée mais le courant est important et son fort courant est maintenu par la grande quantité d'ions évaporés sur l'électrode, de sorte que l'arc est sensible à l'influence du champ magnétique environnant. Lorsque l'arc entre les électrodes, la température de la colonne d'arc jusqu'à 3000 ~ 6000K, convient à la fusion à haute température du métal.
Chauffage à l'arc avec chauffage à l'arc direct et indirect deux. Chauffage à l'arc direct du courant d'arc directement à travers l'objet à chauffer, l'objet doit être une électrode à arc chauffée ou un milieu. Le chauffage indirect à l'arc du courant d'arc ne passe pas à travers l'objet chauffé, principalement par la chaleur de la chaleur de rayonnement d'arc. Le chauffage à l'arc est caractérisé par: la température de l'arc est élevée, la concentration d'énergie, la puissance de la surface de la piscine de la solution du four à arc électrique de fabrication de l'acier jusqu'à 560 ~ 1200 kW / mètre carré. Cependant, le bruit de l'arc est important et sa caractéristique volt-ampère est une caractéristique de résistance négative (caractéristique de chute). Afin de maintenir la stabilité de l'arc pendant le chauffage de l'arc, la valeur instantanée de la tension du circuit est supérieure à la valeur de la tension de l'arc au moment où le courant d'arc traverse instantanément, et afin de limiter le courant de court-circuit, une certaine valeur de résistance doit être connecté en série dans le circuit de puissance.
Anneau chauffant à faisceau d'électrons
L'utilisation du champ électrique sous le mouvement à grande vitesse des électrons bombarde la surface de l'objet, de sorte qu'il est chauffé. Le chauffage par faisceau d'électrons est le composant principal du générateur de faisceau d'électrons, également connu sous le nom de canon à électrons. Le canon à électrons se compose principalement d'une cathode, d'une électrode de focalisation, d'une anode, d'une lentille électromagnétique et d'une culasse de déviation. L'anode est mise à la terre et la cathode est connectée au pôle négatif. Le faisceau focalisé est généralement au même potentiel que la cathode, et le champ électrique accélérateur se forme entre la cathode et l'anode. Les électrons émis par la cathode accélèrent à une vitesse très élevée sous l'action d'un champ électrique accélérateur, sont focalisés par une lentille électromagnétique, puis contrôlés par une culasse de déviation de sorte que le faisceau d'électrons est dirigé vers l'objet à chauffer dans un certaine direction.
Les avantages du chauffage par faisceau d'électrons sont: ① contrôler la valeur actuelle du faisceau d'électrons Ie, peut facilement et rapidement changer la puissance de chauffage; ② l'utilisation de lentilles électromagnétiques peut être libre de changer la partie chauffée ou peut être libre d'ajuster la partie bombardée par le faisceau d'électrons de la zone; ③ peut augmenter la densité de puissance, de sorte que le point de bombardement du matériau en une évaporation instantanée.
Anneau chauffant infrarouge
L'utilisation d'objets à rayonnement infrarouge, les objets absorbent l'infrarouge, l'énergie de rayonnement en chaleur à chauffer.
L'infrarouge est une onde électromagnétique. Dans le spectre solaire, à l'extrémité rouge de la lumière visible, se trouve un rayonnement invisible. Dans le spectre électromagnétique, la gamme de longueurs d'onde infrarouge de 0,75 ~ 1000 microns, la gamme de fréquences de 3 × 10 ~ 4 × 10 Hz. Dans les applications industrielles, le spectre infrarouge est souvent divisé en plusieurs bandes: 0,75 à 3,0 microns pour la zone proche infrarouge; 3,0 à 6,0 microns pour la zone infrarouge moyenne; 6,0 à 15,0 microns pour la zone infrarouge lointain; 15,0 à 1000 microns pour la zone infrarouge très lointaine. Différents objets sur la capacité d'absorption infrarouge est différent, même si le même objet, différentes longueurs d'onde de la capacité d'absorption infrarouge ne sont pas les mêmes. Par conséquent, l'application du chauffage infrarouge, en fonction du type d'objets à chauffer, sélectionnez la source de rayonnement infrarouge appropriée, de sorte que l'énergie de rayonnement soit concentrée dans l'absorption des objets chauffés dans la gamme de longueurs d'onde pour obtenir un bon effet de chauffage.
Le chauffage infrarouge électrique est en fait une forme spéciale de chauffage par résistance, c'est-à-dire du tungstène, du fer nickel ou de l'alliage nickel-chrome et d'autres matériaux en tant que radiateur, fait de source de rayonnement. Après la mise sous tension, un rayonnement thermique est généré en raison de son chauffage par résistance. Source de rayonnement infrarouge électrique couramment utilisée de type de rayonnement (réfléchissant), de type tube (tube de quartz) et de type plaque (type plat) trois. Le type de lampe est une ampoule infrarouge, avec un fil de tungstène comme radiateur, un fil de tungstène scellé dans un boîtier en verre rempli de gaz inerte, comme une ampoule d'éclairage ordinaire. Corps de rayonnement après chauffage (la température est inférieure à celle de l'ampoule d'éclairage général), émettant ainsi un grand nombre de longueurs d'onde d'environ 1,2 microns infrarouges. Si la paroi de la coque en verre est revêtue d'une couche réfléchissante, le rayonnement infrarouge peut être concentré dans une direction, de sorte que la source de rayonnement infrarouge de type lampe est également connue sous le nom de radiateur infrarouge de type à réflexion. Le tube de rayonnement infrarouge tubulaire est fait de verre de quartz, le milieu est un fil de tungstène, il est également connu sous le nom de radiateur infrarouge à tube de quartz. Lampes et longueurs d'onde d'émission infrarouge de type tube dans la plage de 0,7 à 3 microns, température de fonctionnement inférieure, généralement utilisées pour la lumière, l'industrie de la filature, le chauffage, la cuisson, le séchage et la thérapie infrarouge médicale. La surface de rayonnement de la source de rayonnement infrarouge de type plaque est une surface plane, qui est composée d'une plaque de résistance plate. La surface avant de la plaque de résistance est revêtue d'un matériau ayant un coefficient de réflexion élevé, et le côté opposé est revêtu d'un matériau ayant un faible coefficient de réflexion, de sorte que la majeure partie de la chaleur est rayonnée par l'avant. La température de travail de la plaque peut atteindre plus de 1000 ℃, ce qui peut être utilisé pour recuire la soudure du matériau en acier et du tuyau et du récipient de grand diamètre.
Parce que l'infrarouge a un fort pouvoir de pénétration, facile à être absorbé par l'objet, et une fois absorbé par l'objet, immédiatement converti en chaleur; Le chauffage infrarouge avant et après la perte d'énergie est faible, la température facile à contrôler, le chauffage de haute qualité, les applications de chauffage infrarouge se sont développées rapidement.
Anneau chauffant moyen
Le matériau isolant est chauffé par un champ électrique à haute fréquence. Le principal objet du chauffage est un diélectrique. Le diélectrique est placé dans un champ électrique alternatif et est polarisé à plusieurs reprises (un phénomène dans lequel une charge électrique agit comme une polarité opposée sur la surface ou à l'intérieur du diélectrique), convertissant ainsi l'énergie électrique du champ électrique en énergie thermique.
Le chauffage moyen utilise un champ électrique à haute fréquence. Dans la bande des ondes courtes et ultra-courtes, la fréquence de plusieurs centaines de kilohertz à 300 mégahertz, connue sous le nom de chauffage diélectrique haute fréquence, si plus de 300 MHz pour atteindre la bande micro-ondes, appelée chauffage diélectrique micro-ondes. Le chauffage diélectrique haute fréquence est généralement réalisé dans le champ électrique entre deux plaques; le chauffage diélectrique hyperfréquence est réalisé dans le guide d'ondes, le résonateur ou dans le champ de rayonnement de l'antenne hyperfréquence.
Lorsque le diélectrique est chauffé dans un champ électrique à haute fréquence, la puissance électrique absorbée par unité de volume est P=0,566 fEεrtgδ x 10 (w / cm)
Si la chaleur, a dit:
H=1,33 fEεrtgδ × 10 (cal / sec · cm)
Où f est la fréquence du champ électrique haute fréquence, εr est la permittivité relative du diélectrique, δ est l'angle de perte diélectrique et E est l'intensité du champ électrique. La puissance électrique tirée par le diélectrique du champ électrique haute fréquence est proportionnelle au carré de l'intensité du champ électrique E, à la fréquence f du champ électrique et à l'angle de perte δ du diélectrique. E et f sont déterminés par le champ électrique appliqué, et εr dépend de la nature du diélectrique lui-même. Par conséquent, l'objet du chauffage diélectrique est principalement le matériau avec une perte diélectrique plus importante.
Chauffage moyen Comme la chaleur générée dans le diélectrique (objets chauffés) à l'intérieur, donc par rapport à d'autres chauffage externes, vitesse de chauffage, efficacité thermique élevée et chauffage uniforme.
Le chauffage des médias peut être utilisé pour chauffer les thermogels, pour sécher les céréales, le papier, le bois et d'autres matériaux fibreux; pour préchauffer le plastique avant le moulage, et pour durcir le caoutchouc vulcanisé et le bois, les plastiques et similaires. En sélectionnant la fréquence et le dispositif de champ électrique appropriés, il est possible de chauffer l'adhésif uniquement tout en chauffant le contreplaqué sans affecter le contreplaqué lui-même. Pour des matériaux homogènes, le chauffage global peut être réalisé.
Ajouter: n ° 16, route 3, zone industrielle de Sanjiang, Shengzhou, Zhejiang, Chine
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