bandverwarmers
inhoudsopgave
Structuur en toepassing
2 Introductie tot de verwarmingsring
3 werkclassificatie
▪ Weerstandsverwarmingsring
▪ Inductieverwarmingsspiraal
▪ Boogverwarmingsring
▪ Elektronenstraal verwarmingsring
▪ Infrarood verwarmingsring
▪ Media verwarmingsring
4 werkingsprincipe
5 elektrische verwarmingsring te gebruiken
Classificatie van elektrische verwarmingselementen
▪ Gegoten aluminium verwarmingsring
Structuur en toepassing
De verwarmingsring is omwikkeld met een dunne metalen plaat (aluminium plaat, roestvrijstalen plaat, enz.). Typische toepassingen zijn bijvoorbeeld elektrische thermoskan. Het metalen buisvormige elektrische verwarmingselement is gegoten in de aluminium plaat, de aluminium plaat of het lassen of het mozaïek in de aluminium plaat, de aluminium plaat erboven vormt elk soort vorm de elektrische verwarmingsplaat, de elektrische verwarming. Typische toepassingen zijn bijvoorbeeld rijstkokers, elektrische strijkijzers, elektrische koffiezetapparaten en dergelijke.
Introductie van verwarmingsring
De elektrische energie wordt omgezet in warmte-energie om het object te verwarmen. Is een vorm van energieverbruik. Vergeleken met de algemene brandstofverwarming, kan elektrische verwarming een hogere temperatuur verkrijgen (zoals boogverwarming, de temperatuur kan meer dan 3000 ℃ bereiken), gemakkelijk te bereiken automatische temperatuurregeling en afstandsbediening, elektrische verwarmingsbeker aan boord
Kan indien nodig worden verwarmd om een bepaalde temperatuurverdeling van het object te behouden. De elektrische verwarming kan direct warmte genereren in het verwarmde object, dus het thermisch rendement is hoog, de verwarmingssnelheid is snel en de hele uniforme verwarming of gedeeltelijke verwarming (inclusief oppervlakteverwarming) kan worden gerealiseerd volgens de eis van het verwarmingsproces. In het elektrische verwarmingsproces, de resulterende emissies, residuen en rook minder, kunnen verwarmde voorwerpen schoon blijven, vervuilt het milieu niet. Daarom wordt de elektrische verwarming veel gebruikt in de productie, onderzoek en testen en op andere gebieden. Vooral bij de fabricage van eenkristal en transistor hebben mechanische onderdelen en verharding van het oppervlak, het smelten van ijzerlegering en de fabricage van kunstmatige grafiet, enzovoort, elektrische verwarming toegepast.
Hoe te werken
Volgens de verschillende energieconversiemethoden wordt elektrische verwarming meestal onderverdeeld in weerstandsverwarming, inductieverwarming, boogverwarming, elektronenstraalverwarming, infraroodverwarming en mediaverwarming.
Weerstand verwarmingsring
Het gebruik van het huidige joule-effect van elektrische energie in warmte om het object te verwarmen. Meestal onderverdeeld in directe weerstandsverwarming en indirecte weerstandsverwarming. De voormalige voedingsspanning wordt direct toegevoegd aan het verwarmde object, wanneer er een stroom doorheen stroomt, wordt het object zelf een verwarmde elektrische strijkmachine
Het zal verwarmen. Directe weerstandsverwarming van het object moet een geleider zijn, maar heeft een hogere soortelijke weerstand. Omdat de warmte die in het object zelf wordt gegenereerd, wordt verwarmd, is de interne verwarming en het thermische rendement hoog. Indirecte weerstandsverwarming door een speciale legering of niet-metalen materialen gemaakt van verwarmingselementen, warmte gegenereerd door het verwarmingselement, door de straling, convectie en geleiding naar het verwarmde object. Aangezien het te verwarmen object en het verwarmingselement in twee delen zijn verdeeld, is het soort te verwarmen object in het algemeen niet beperkt en is de bediening eenvoudig.
Indirecte weerstandsverwarming van de gebruikte verwarmingselementmaterialen, de algemene vereisten van grote soortelijke weerstand, weerstandstemperatuurcoëfficiënt is klein, kleine vervorming bij hoge temperaturen en niet bros. Veel gebruikte ijzer-aluminiumlegering, nikkel-chroomlegering en andere metalen materialen en siliciumcarbide, molybdeendisilicide en andere niet-metalen materialen. Metalen verwarmingselementen met de maximale bedrijfstemperatuur, afhankelijk van het type materiaal tot 1000 ~ 1500 ℃; niet-metalen verwarmingselementen met de maximale bedrijfstemperatuur van maximaal 1500 ~ 1700 ℃. De laatste eenvoudig te installeren, kan worden vervangen door de hete kachel, maar het moet werken met een drukregelaar, de levensduur van het verwarmingselement dan de korte legering, meestal gebruikt voor hoge-temperatuurovens, de temperatuur van het metalen verwarmingselement overschrijdt de maximaal toegestane werktemperatuur en enkele speciale gelegenheden.
Inductie verwarmingsspiraal
Het gebruik van geleiders in het wisselend elektromagnetisch veld opgewekt door geïnduceerde stroom (wervelstroom) veroorzaakt door het thermische effect van de geleider zelf warmte. Volgens verschillende verwarmingsprocesvereisten, de inductieverwarmingsfrequentie van de wisselstroomfrequentie (50 ~ 60 Hz), middenfrequentie (60 ~ 10000 Hz) en hoge frequentie (hoger dan 10000 Hz). Frequentievoeding wordt meestal gebruikt in industriële wisselstroomvoeding, de overgrote meerderheid van de landen ter wereld is 50 Hz. De spanning die door de commerciële stroomvoorziening voor inductieverwarming op het inductieapparaat wordt toegepast, moet instelbaar zijn. Afhankelijk van de capaciteit en capaciteit van de stroomvoorziening van verwarmingsapparatuur, kunt u een hoogspanningsvoeding (6 ~ 10 kV) gebruiken via de transformatorvoeding; kan ook rechtstreeks worden aangesloten op het 380V-laagspanningsnet van de verwarmingsapparatuur.
IF-stroom werd gebruikt in een lange tijd de frequentie van productie-eenheden. Het bestaat uit een middenfrequentiegenerator en een asynchrone motoraandrijving. Het uitgangsvermogen van deze unit' is over het algemeen 50 tot 1000 kW bereik. Met de ontwikkeling van vermogenselektronica-technologie, het gebruik van een thyristor inverter-frequentievoeding. Deze middenfrequente voeding levert thyristor eerst frequentie wisselstroom in gelijkstroom, dan gelijkstroom in de vereiste frequentie van wisselstroom. Als gevolg van dit kleine volume van de frequentieomzettingsapparatuur, het lichte gewicht, niet het geluid, de beweging betrouwbaar enzovoort, heeft het geleidelijk de middenfrequentie-generatorset vervangen.
Hoogfrequente voeding is meestal eerst met de transformator naar de driefasige spanning van 380 volt tot ongeveer 20.000 volt hoogspanning, en gebruik vervolgens de thyristor of hoogspanningssiliciumgelijkrichter gelijkrichter AC-frequentie gelijkgericht in gelijkstroom en vervolgens elektronische oscillatie buis DC in hoogfrequente, hoogspannings-wisselstroom. Uitgangsvermogen van hoogfrequente voedingsapparatuur van tientallen kilowatt tot honderden kilowatt.
Inductieverwarming van het object moet een geleider zijn. Wanneer de hoogfrequente wisselstroom door de geleider, het geleiderhuideffect, de stroomdichtheid van het geleideroppervlak, de stroomdichtheid van het geleidercentrum.
Kan worden gebruikt voor het solderen van metaal, metaal kan worden (blussen, temperen, normaliseren) en andere warmtebehandeling, evenals smeden met diathermie; in de hoge temperatuur van het metaal; Band, verander de verwarmingsspiraal (ook wel de sensor genoemd) van vorm, maar ook eventuele lokale verwarming.
Boogverwarmingsbatterij
Het gebruik van boogverwarmingsobjecten op hoge temperatuur. Boog is het fenomeen van gasontlading tussen twee elektroden. De spanning van de boog is niet hoog, maar de stroom is groot, en de sterke stroom wordt gehandhaafd door de grote hoeveelheid ionen die op de elektrode zijn verdampt, zodat de boog gevoelig is voor de invloed van het omringende magnetische veld. Wanneer de boog tussen de elektroden, de boogkolomtemperatuur oploopt tot 3000 ~ 6000K, geschikt voor het smelten van metaal op hoge temperatuur.
Boogverwarming met directe en indirecte boogverwarming twee. Directe boogverwarming van de boogstroom direct door het te verwarmen object, het object moet een verwarmde boogelektrode of een medium zijn. Indirecte boogverwarming van de boogstroom gaat niet door het verwarmde object, voornamelijk door de warmte van de boogstralingswarmte. Boogverwarming wordt gekenmerkt door: boogtemperatuur is hoog, energieconcentratie, staalproductie elektrische boogovenoplossing zwembadoppervlaktevermogen tot 560 ~ 1200 kW / vierkante meter. De ruis van de boog is echter groot en de volt-ampere-karakteristiek daarvan is een negatieve weerstandskarakteristiek (druppelkarakteristiek). Om de stabiliteit van de boog tijdens het verwarmen van de boog te behouden, is de momentane waarde van de circuitspanning groter dan de waarde van de boogspanning op het moment dat de boogstroom ogenblikkelijk kruist, en om de kortsluitstroom te beperken, een bepaalde waardeweerstand moet in serie in het stroomcircuit worden geschakeld.
Verwarmingsring met elektronenstraal
Het gebruik van een elektrisch veld onder snelle beweging van elektronen bombarderen het oppervlak van het object, zodat het wordt verwarmd. Elektronenstraalverwarming is het hoofdbestanddeel van de elektronenstraalgenerator, ook wel bekend als elektronenkanon. Het elektronenkanon bestaat voornamelijk uit een kathode, een focusseerelektrode, een anode, een elektromagnetische lens en een afbuigjuk. De anode is geaard en de kathode is verbonden met de negatieve pool. De gefocusseerde straal heeft gewoonlijk hetzelfde potentiaal als de kathode, en het versnellende elektrische veld wordt gevormd tussen de kathode en de anode. De elektronen die door de kathode worden uitgezonden, versnellen tot een zeer hoge snelheid onder invloed van een versnellend elektrisch veld, worden gefocusseerd door een elektromagnetische lens en vervolgens bestuurd door een afbuigjuk zodat de elektronenbundel wordt gericht op het te verwarmen object in een bepaalde richting.
De voordelen van elektronenstraalverwarming zijn: ① controle van de huidige waarde van elektronenstraal, dwz, kan gemakkelijk en snel het verwarmingsvermogen veranderen; ② het gebruik van elektromagnetische lenzen kan vrij zijn om het verwarmde deel te vervangen of kan vrij zijn om het met elektronenstraal gebombardeerde deel van het gebied aan te passen; ③ kan de vermogensdichtheid verhogen, zodat het beschietingspunt van het materiaal in een oogwenk verdampt.
Infrarood verwarmingsring
Het gebruik van infrarood stralingsobjecten, objecten absorberen infrarood, de stralingsenergie in te verwarmen warmte.
Infrarood is een elektromagnetische golf. In het zonnespectrum, aan het rode uiteinde van het zichtbare licht, bevindt zich een onzichtbare straling. In het elektromagnetische spectrum, het infrarode golflengtebereik van 0,75 ~ 1000 micron, het frequentiebereik van 3 × 10 ~ 4 × 10 Hz. In industriële toepassingen wordt het infraroodspectrum vaak verdeeld in verschillende banden: 0,75 tot 3,0 micron voor de nabij-infraroodzone; 3,0 tot 6,0 micron voor de middelste infraroodzone; 6,0 tot 15,0 micron voor de ver-infraroodzone; 15,0 tot 1000 micron voor het zeer verre infrarode gebied. Verschillende objecten op het infraroodabsorptievermogen zijn verschillend, zelfs als hetzelfde object, verschillende golflengten van het infraroodabsorptievermogen niet hetzelfde zijn. Daarom selecteert de toepassing van infraroodverwarming, afhankelijk van het type objecten dat moet worden verwarmd, de juiste infraroodstralingsbron, zodat de stralingsenergie wordt geconcentreerd in de absorptie van verwarmde objecten binnen het golflengtebereik om een goed verwarmingseffect te krijgen.
Elektrische infraroodverwarming is eigenlijk een speciale vorm van weerstandsverwarming, dat wil zeggen wolfraam, ijzer-nikkel of nikkel-chroomlegering en andere materialen als radiator, gemaakt van een stralingsbron. Na bekrachtiging wordt warmtestraling gegenereerd vanwege de weerstandsverwarming. Veel gebruikte elektrische infrarood stralingsbron van stralingstype (reflecterend), buistype (kwartsbuis) en plaattype (vlak type) drie. Het lamptype is een infrarood gloeilamp, met wolfraamdraad als radiator, wolfraamdraad verzegeld in een met inert gas gevulde glazen behuizing, als een gewone verlichtingslamp. Stralingslichaam na verwarming (de temperatuur is lager dan de algemene verlichtingslamp), waardoor een groot aantal golflengten van ongeveer 1,2 micron infrarood wordt uitgezonden. Als de glazen schaalwand is bedekt met een reflecterende laag, kan infraroodstraling in één richting worden geconcentreerd, dus de infraroodstralingsbron van het lamptype is ook bekend als de infraroodstraler van het reflectietype. Buisvormige infraroodstralingsbuis is gemaakt van kwartsglas, het midden is een wolfraamdraad, het is ook bekend als kwartsbuis-infraroodstraler. Lampen en buisvormige infraroodemissiegolflengten in het bereik van 0,7 tot 3 micron, lagere bedrijfstemperatuur, meestal gebruikt voor licht, spinindustrie, verwarming, bakken, drogen en medische infraroodtherapie. Het stralingsoppervlak van de plaatvormige infrarood stralingsbron is een plat oppervlak, dat is samengesteld uit een platte weerstandsplaat. Het vooroppervlak van de weerstandsplaat is bekleed met een materiaal met een grote reflectiecoëfficiënt en de tegenoverliggende zijde is bekleed met een materiaal met een kleine reflectiecoëfficiënt, zodat de meeste warmte van de voorkant wordt uitgestraald. De werktemperatuur van de plaat kan oplopen tot meer dan 1000 ℃, wat kan worden gebruikt voor het gloeien van de las van staalmateriaal en de buis en het vat met een grote diameter.
Omdat het infrarood een sterk doordringend vermogen heeft, gemakkelijk door het object geabsorbeerd en eenmaal door het object geabsorbeerd direct in warmte omgezet; infrarood verwarming voor en na het energieverlies is klein, gemakkelijk te regelen temperatuur, hoogwaardige verwarming, infrarood verwarmingstoepassingen ontwikkelden zich snel.
Middelgrote verwarmingsring
Het isolatiemateriaal wordt verwarmd door een hoogfrequent elektrisch veld. Het belangrijkste doel van verwarming is een diëlektricum. Het diëlektricum wordt in een wisselend elektrisch veld geplaatst en wordt herhaaldelijk gepolariseerd (een fenomeen waarbij een elektrische lading werkt als een tegengestelde polariteit op het oppervlak of in het diëlektricum), waardoor elektrische energie in het elektrische veld wordt omgezet in warmte-energie.
Middelgrote verwarming maakt gebruik van een hoogfrequent elektrisch veld. In de korte golf en ultrakorte golfband, de frequentie van enkele honderden kilohertz tot 300 megahertz, bekend als de hoogfrequente diëlektrische verwarming, indien meer dan 300 MHz om de microgolfband te bereiken, bekend als microgolf diëlektrische verwarming. Hoogfrequente diëlektrische verwarming wordt meestal uitgevoerd in het elektrische veld tussen twee platen; microgolf diëlektrische verwarming wordt uitgevoerd in de golfgeleider, de resonator of in het stralingsveld van de microgolfantenne.
Wanneer het diëlektricum wordt verwarmd in een hoogfrequent elektrisch veld, is het opgenomen elektrische vermogen per volume-eenheid P=0,566 fEεrtgδ x 10 (w / cm)
Als de hitte, zei:
H=1,33 fEεrtgδ × 10 (cal / sec · cm)
Waar f de frequentie is van het hoogfrequente elektrische veld, εr de relatieve permittiviteit van het diëlektricum is, δ de diëlektrische verlieshoek en E de elektrische veldintensiteit. Het elektrische vermogen dat door het diëlektricum uit het hoogfrequente elektrische veld wordt getrokken, is evenredig met het kwadraat van de elektrische veldintensiteit E, de frequentie f van het elektrische veld en de verlieshoek δ van het diëlektricum. E en f worden bepaald door het aangelegde elektrische veld en εr hangt af van de aard van het diëlektricum zelf. Daarom is het doel van diëlektrische verwarming voornamelijk het materiaal met een groter diëlektrisch verlies.
Gemiddelde verwarming Zoals de warmte die wordt gegenereerd in het diëlektricum (verwarmde objecten) binnen, zo vergeleken met andere externe verwarming, verwarmingssnelheid, hoog thermisch rendement en uniforme verwarming.
Media verwarming kan worden gebruikt om thermogels te verwarmen, om granen, papier, hout en andere vezelachtige materialen te drogen; om de kunststof voor te verwarmen voor het vormen, en om gevulkaniseerd rubber en hout, kunststoffen en dergelijke uit te harden. Door de juiste elektrische veldfrequentie en het juiste apparaat te selecteren, is het mogelijk om de lijm alleen te verwarmen tijdens het verwarmen van het triplex zonder het triplex zelf aan te tasten. Voor homogene materialen kan de algehele verwarming worden uitgevoerd.
Toevoegen: nr. 16, Road 3, Sanjiang Industry Zone, Shengzhou, Zhejiang, China
Contactpersoon: Eric Xie
E-mailadres:sale@benoelectric.com
Mob: +861598895936
Skype:ericxie123@outlook.com
Wechat GG-versterker; Whatsapp: +8615988295936
Website: www.benoindustry.com
