Dom - Znanje - Detalji

Ugrađeni keramički infracrveni grijač ne samo da pretvara apsorbiranu toplinsku energiju zračenja u daleko infracrvenu toplinsku energiju za prijenos

Ugrađeni keramički infracrveni grijač ne samo da pretvara apsorbiranu toplinsku energiju zračenja u daleko infracrvenu toplinsku energiju za prijenos

Ušteda energije daleko infracrvenih grijača postiže se stvaranjem skrutnute prevlake na površini zračenja grijalice korištenjem električne grijaće prevlake. Zbog svoje visoke površinske crnine, ovaj premaz može apsorbirati veliku količinu toplinske energije zračenja, a zbog svoje visoke emisivnosti, može pretvoriti apsorbiranu toplinsku energiju zračenja u daleko infracrvenu toplinsku energiju koju objekti mogu lako apsorbirati i prenijeti je u obliku elektromagnetskih valova. Električni grijaći premazi mikronske razine imaju debele premaze, visoku toplinsku otpornost i visoku refleksiju te se koriste na površini ploča za pećnicu. Pretvarajući raspršenu toplinsku energiju u infracrvenu toplinsku energiju koja zrači u pećnicu u obliku elektromagnetskih valova, koji apsorbira zagrijani predmet unutar pećnice i vlaga ih ne apsorbira lako, zadržavajući tako toplinsku energiju unutar pećnice. Ovo ne samo da smanjuje temperaturu ispuštanja vlage, već također povećava temperaturu unutar pećnice, čime se u potpunosti iskorištava temperatura unutar pećnice. Premazi za električno grijanje u nanorazmjeru imaju tanke premaze i nisku toplinsku otpornost, a koriste se na površini metalnih materijala koji su toplinski vodljivi u pećnici. Tijekom procesa prijenosa topline, sloj premaza ne samo da pretvara apsorbiranu toplinsku energiju zračenja u daleko infracrveno toplinske energije za prijenos, ali također postaje izvor topline dalekog infracrvenog zračenja zbog povećanja površinske temperature, što rezultira povećanjem temperaturnog gradijenta, povećavajući intenzitet prijenosa topline grijanog objekta i uvelike poboljšavajući njegovu sposobnost apsorpcije topline. Ukratko, izravni učinak pretvaranja toplinske energije zračenja u toplinsku energiju dalekog infracrvenog zračenja putem električnih grijaćih premaza je povećanje temperature pećnice, smanjenje temperature gubitka vlage i povećanje stope apsorpcije topline grijanog objekta; Smanjen gubitak toplinske energije i postignut cilj uštede energije.

Struktura proizvoda keramičkog grijača:

Toplinski vodič za ukopane keramičke grijaće ploče koristi kvarcno staklo s udjelom silicija od preko 95% i otpornošću na visoke temperature od 1800 stupnjeva kao glavnu sirovinu. Nakon kemijske reakcije nastaje silicij koji ima daleko infracrveno djelovanje. Površinski sloj glazure sastoji se od različitih oksida s dobrim učinkom zračenja. Nakon visokotemperaturnog sinteriranja ima prednosti kao što su glatkoća, estetika, otpornost na habanje, otpornost na koroziju itd. Grijaći element keramičkog grijača izrađen je namotavanjem otporne žice Cr20Ni80 u spiralni odljev i pečenjem u tijelu toplinske vodljivosti. 2, Prednosti izvedbe i tehnički parametri keramičkih grijača:

Ukupna čvrstoća na savijanje keramičkog grijača je 440Kg/CM2; Zagrijte sve na 800 stupnjeva i stavite u hladnu vodu nekoliko desetaka puta bez pucanja; Vrijednost izolacijskog otpora je veća od 100 megaohma, brzina zračenja je oko 0,9, a valna duljina zračenja je 1-25 mikrometara ili više. Kemijska svojstva su vrlo stabilna, au razrijeđenoj otopini sumporne kiseline grijaći element neće pretrpjeti korozivna oštećenja nakon što je potpuno uronjen 24 sata. Keramički grijači naširoko se koriste u industrijama kao što su plastična, kemijska, laka industrija, elektronika, farmaceutski proizvodi i hrana zbog svojih prednosti u toplinskoj učinkovitosti, stopi zračenja, sigurnosnom faktoru i uštedi energije.


Www.superbheater.comwwwsuperbheatercom

Pošaljite upit

Mogli biste i voljeti