θερμαντήρες ζώνης
πίνακας περιεχομένων
Δομή και εφαρμογή
2 Εισαγωγή στον δακτύλιο θέρμανσης
3 ταξινόμηση εργασίας
▪ Δακτύλιος θέρμανσης αντίστασης
▪ Επαγωγικό πηνίο θέρμανσης
▪ Δακτύλιος θέρμανσης τόξου
▪ Δακτύλιος θέρμανσης δέσμης ηλεκτρονίων
▪ Υπέρυθρος δακτύλιος θέρμανσης
▪ Δακτύλιος θέρμανσης μέσων
4 αρχή λειτουργίας
5 ηλεκτρικοί δακτύλιοι θέρμανσης
Ταξινόμηση ηλεκτρικών πηνίων θέρμανσης
▪ Χυτό αλουμίνιο
Δομή και εφαρμογή
Ο δακτύλιος θέρμανσης τυλίγεται με λεπτή μεταλλική πλάκα (πλάκα αλουμινίου, πλάκα από ανοξείδωτο χάλυβα κ.λπ.). Τυπικές εφαρμογές είναι, για παράδειγμα, ηλεκτρικά θερμό. Το μεταλλικό σωληνοειδές ηλεκτρικό στοιχείο θέρμανσης χυτεύεται στην πλάκα αλουμινίου, στην πλάκα αλουμινίου ή στη συγκόλληση ή στο μωσαϊκό στην πλάκα αλουμινίου, η παραπάνω πλάκα αλουμινίου αποτελεί κάθε είδος σχήματος της ηλεκτρικής θερμαντικής πλάκας, της ηλεκτρικής θέρμανσης. Τυπικές εφαρμογές είναι, για παράδειγμα, κουζίνες ρυζιού, ηλεκτρικά σίδερα, ηλεκτρικές καφετιέρες και παρόμοια.
Εισαγωγή δακτυλίου θέρμανσης
Η ηλεκτρική ενέργεια μετατρέπεται σε θερμική ενέργεια για τη θέρμανση του αντικειμένου. Είναι μια μορφή χρήσης ενέργειας. Σε σύγκριση με τη γενική θέρμανση καυσίμου, η ηλεκτρική θέρμανση μπορεί να αποκτήσει υψηλότερη θερμοκρασία (όπως θέρμανση τόξου, η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει πάνω από 3000 ℃), εύκολο να επιτευχθεί αυτόματος έλεγχος θερμοκρασίας και τηλεχειριστήριο, ηλεκτρικό κύπελλο θέρμανσης επί του σκάφους
Μπορεί να θερμανθεί όπως απαιτείται για να διατηρηθεί μια συγκεκριμένη κατανομή θερμοκρασίας του αντικειμένου. Η ηλεκτρική θέρμανση μπορεί να παράγει απευθείας θερμότητα μέσα στο θερμαινόμενο αντικείμενο, επομένως η θερμική απόδοση είναι υψηλή, ο ρυθμός θέρμανσης είναι γρήγορος και ολόκληρη η ομοιόμορφη θέρμανση ή μερική θέρμανση (συμπεριλαμβανομένης της επιφανειακής θέρμανσης) μπορεί να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την απαίτηση της διαδικασίας θέρμανσης. Στη διαδικασία ηλεκτρικής θέρμανσης, οι προκύπτουσες εκπομπές, τα κατάλοιπα και ο καπνός λιγότερο, μπορούν να θερμανθούν αντικείμενα για να διατηρούνται καθαροί, δεν μολύνουν το περιβάλλον. Ως εκ τούτου, η ηλεκτρική θέρμανση χρησιμοποιείται ευρέως στην παραγωγή, έρευνα και δοκιμή και σε άλλους τομείς. Ειδικά στην κατασκευή ενός κρυστάλλου και τρανζίστορ, τα μηχανικά εξαρτήματα και η επιφανειακή σκλήρυνση, η τήξη του σιδηρούχου κράματος και η κατασκευή τεχνητού γραφίτη, και ούτω καθεξής, έχουν υιοθετήσει ηλεκτρική θέρμανση.
Πώς να δουλέψω
Σύμφωνα με τις διάφορες μεθόδους μετατροπής ενέργειας, η ηλεκτρική θέρμανση συνήθως χωρίζεται σε θέρμανση αντίστασης, επαγωγική θέρμανση, θέρμανση τόξου, θέρμανση δέσμης ηλεκτρονίων, θέρμανση υπέρυθρων και θέρμανση μέσων.
Δακτύλιος θέρμανσης αντίστασης
Η χρήση της τρέχουσας επίδρασης Joule της ηλεκτρικής ενέργειας στη θερμότητα για τη θέρμανση του αντικειμένου. Συνήθως χωρίζεται σε θέρμανση άμεσης αντίστασης και θέρμανση έμμεσης αντίστασης. Η προηγούμενη τάση τροφοδοσίας προστίθεται απευθείας στο θερμαινόμενο αντικείμενο, όταν ρέει ρεύμα, το ίδιο το αντικείμενο θερμαίνεται ηλεκτρική μηχανή σιδερώματος
Θα ζεσταθεί. Η άμεση αντίσταση θέρμανσης του αντικειμένου πρέπει να είναι αγωγός, αλλά να έχει μεγαλύτερη αντίσταση. Καθώς η θερμότητα που παράγεται στο ίδιο το αντικείμενο θερμαίνεται, η εσωτερική θέρμανση, η θερμική απόδοση είναι υψηλή. Έμμεση αντίσταση θέρμανσης από ειδικό κράμα ή μη μεταλλικά υλικά από θερμαντικά στοιχεία, θερμότητα που παράγεται από το θερμαντικό στοιχείο, μέσω της ακτινοβολίας, της μεταφοράς και της αγωγής στο θερμαινόμενο αντικείμενο. Δεδομένου ότι το αντικείμενο που πρόκειται να θερμανθεί και το θερμαντικό στοιχείο χωρίζονται σε δύο μέρη, το είδος του προς θέρμανση αντικειμένου γενικά δεν περιορίζεται και η λειτουργία είναι απλή.
Έμμεση αντίσταση θέρμανσης των υλικών θερμαντικών στοιχείων που χρησιμοποιούνται, οι γενικές απαιτήσεις μεγάλης αντίστασης, συντελεστής θερμοκρασίας αντίστασης είναι μικρή, μικρή παραμόρφωση σε υψηλές θερμοκρασίες και όχι εύθραυστη. Συνήθως χρησιμοποιούμενο κράμα αλουμινίου σιδήρου, κράμα νικελίου-χρωμίου και άλλα μεταλλικά υλικά και καρβίδιο του πυριτίου, απολυτοκτόνο μολυβδαινίου και άλλα μη μεταλλικά υλικά. Μεταλλικά θερμαντικά στοιχεία της μέγιστης θερμοκρασίας λειτουργίας, ανάλογα με τον τύπο υλικού έως 1000 ~ 1500 ℃. μη μεταλλικά θερμαντικά στοιχεία της μέγιστης θερμοκρασίας λειτουργίας έως 1500 ~ 1700 ℃. Το τελευταίο εύκολο στην εγκατάσταση, μπορεί να αντικατασταθεί από τη θερμή σόμπα, αλλά πρέπει να λειτουργήσει η συσκευή ρυθμιστή πίεσης, η διάρκεια ζωής του θερμαντικού στοιχείου από το κοντό κράμα, που χρησιμοποιείται γενικά για φούρνο υψηλής θερμοκρασίας, η θερμοκρασία του μεταλλικού θερμαντικού στοιχείου υπερβαίνει τη μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία εργασίας και μερικές ειδικές περιπτώσεις.
Επαγωγικό πηνίο θέρμανσης
Η χρήση αγωγών στο εναλλασσόμενο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο που παράγεται από επαγόμενο ρεύμα (ρεύμα διόδου) που προκαλείται από τη θερμική επίδραση της θερμότητας του ίδιου του αγωγού. Σύμφωνα με διαφορετικές απαιτήσεις διεργασίας θέρμανσης, η επαγωγική συχνότητα θέρμανσης της συχνότητας ισχύος AC (50 ~ 60 Hz), η ενδιάμεση συχνότητα (60 ~ 10000 Hz) και η υψηλή συχνότητα (υψηλότερη από 10000 Hz). Η τροφοδοσία συχνότητας χρησιμοποιείται συνήθως στη βιομηχανική τροφοδοσία εναλλασσόμενου ρεύματος, η συντριπτική πλειονότητα των χωρών στον κόσμο είναι συχνότητα 50 Hz. Η τάση που εφαρμόζεται στην επαγωγική συσκευή από το εμπορικό τροφοδοτικό για επαγωγική θέρμανση πρέπει να είναι ρυθμιζόμενη. Ανάλογα με το μέγεθος της χωρητικότητας και της χωρητικότητας του εξοπλισμού θέρμανσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τροφοδοτικό υψηλής τάσης (6 ~ 10 kV) μέσω του τροφοδοτικού μετασχηματιστή. μπορεί επίσης να συνδεθεί απευθείας στο δίκτυο θέρμανσης 380V χαμηλής τάσης.
ΕΑΝ χρησιμοποιήθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα η συχνότητα παραγωγής μονάδων. Αποτελείται από ενδιάμεση γεννήτρια συχνότητας και οδηγεί ασύγχρονο κινητήρα. Η ισχύς εξόδου αυτής της μονάδας 39 είναι γενικά εύρος 50 έως 1000 kW. Με την ανάπτυξη της τεχνολογίας ηλεκτρονικής ισχύος, η χρήση τροφοδοσίας συχνότητας μετατροπέα θυρίστορ. Αυτή η ενδιάμεση συχνότητα τροφοδοτεί το θυρίστορ πρώτη συχνότητα εναλλασσόμενο ρεύμα σε συνεχές ρεύμα, στη συνέχεια DC στην απαιτούμενη συχνότητα εναλλασσόμενου ρεύματος. Ως αποτέλεσμα αυτής της μικρής έντασης του εξοπλισμού μετατροπής συχνότητας, το βάρος βάρους, δεν έχει το θόρυβο, η αξιόπιστη κίνηση και ούτω καθεξής, αντικατέστησε σταδιακά το ενδιάμεσο σύνολο παραγωγής συχνότητας.
Η τροφοδοσία υψηλής συχνότητας είναι συνήθως πρώτη με τον μετασχηματιστή στην τριφασική τάση 380 βολτ έως περίπου 20.000 βολτ υψηλής τάσης και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τον θυρίστορ ή τον ανορθωτή πυριτίου υψηλής τάσης, ανορθωτής συχνότητας εναλλασσόμενου ρεύματος διορθωμένος σε συνεχές ρεύμα και, στη συνέχεια, ηλεκτρονική ταλάντωση σωλήνας DC σε υψηλής συχνότητας, υψηλής τάσης AC. Ισχύς εξόδου εξοπλισμού τροφοδοσίας υψηλής συχνότητας από δεκάδες κιλοβάτ έως εκατοντάδες κιλοβάτ.
Η επαγωγική θέρμανση του αντικειμένου πρέπει να είναι αγωγός. Όταν το ρεύμα εναλλασσόμενου ρεύματος υψηλής συχνότητας μέσω του αγωγού, η επίδραση του δέρματος του αγωγού, η πυκνότητα ρεύματος επιφάνειας αγωγού, η πυκνότητα ρεύματος στο κέντρο του αγωγού.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συγκόλληση μετάλλων, μέταλλο μπορεί να είναι (σβήσιμο, σκλήρυνση, ομαλοποίηση) και άλλη θερμική επεξεργασία, καθώς και σφυρηλάτηση με διαθερμία. στην υψηλή θερμοκρασία του μετάλλου. Ζώνη, αλλάξτε το σχήμα του πηνίου θέρμανσης (επίσης γνωστό ως αισθητήρας), αλλά και οποιαδήποτε τοπική θέρμανση.
Πηνίο θέρμανσης τόξου
Η χρήση αντικειμένων θέρμανσης τόξου υψηλής θερμοκρασίας. Το τόξο είναι το φαινόμενο της εκκένωσης αερίου μεταξύ δύο ηλεκτροδίων. Η τάση του τόξου δεν είναι υψηλή αλλά το ρεύμα είναι μεγάλο και το ισχυρό του ρεύμα διατηρείται από τη μεγάλη ποσότητα ιόντων που εξατμίζεται στο ηλεκτρόδιο, έτσι ώστε το τόξο να είναι επιρρεπές στην επίδραση του περιβάλλοντος μαγνητικού πεδίου. Όταν το τόξο μεταξύ των ηλεκτροδίων, η στήλη τόξου θερμοκρασία έως 3000 ~ 6000K, κατάλληλο για τήξη μέταλλο υψηλής θερμοκρασίας.
Θέρμανση τόξου με άμεση και έμμεση θέρμανση δύο τόξων Άμεση θέρμανση τόξου του ρεύματος τόξου απευθείας μέσω του προς θέρμανση αντικειμένου, το αντικείμενο πρέπει να θερμαίνεται με ηλεκτρόδιο τόξου ή μέσο. Η έμμεση θέρμανση τόξου του ρεύματος τόξου δεν διέρχεται από το θερμαινόμενο αντικείμενο, κυρίως από τη θερμότητα της θερμότητας ακτινοβολίας τόξου. Η θέρμανση τόξου χαρακτηρίζεται από: η θερμοκρασία τόξου είναι υψηλή, η συγκέντρωση ενέργειας, χαλύβδινος ηλεκτρικός φούρνος λύσης επιφανειακής ισχύος μέχρι 560 ~ 1200 kW / τετραγωνικό μέτρο Ωστόσο, ο θόρυβος του τόξου είναι μεγάλος και το χαρακτηριστικό του βολτ-αμπέρ είναι χαρακτηριστικό αρνητικής αντίστασης (χαρακτηριστικό πτώσης). Προκειμένου να διατηρηθεί η σταθερότητα του τόξου κατά τη θέρμανση τόξου, η στιγμιαία τιμή της τάσης κυκλώματος είναι μεγαλύτερη από την τιμή τάσης τόξου τη στιγμή που το ρεύμα τόξου διασχίζει στιγμιαία και για να περιοριστεί το ρεύμα βραχυκυκλώματος, μια αντίσταση ορισμένης τιμής πρέπει να συνδεθεί εν σειρά στο κύκλωμα ισχύος.
Δακτύλιος θέρμανσης δέσμης ηλεκτρονίων
Η χρήση ηλεκτρικού πεδίου υπό υψηλή ταχύτητα κίνησης ηλεκτρονίων βομβαρδίζει την επιφάνεια του αντικειμένου, έτσι ώστε να θερμαίνεται. Η θέρμανση δέσμης ηλεκτρονίων είναι το κύριο συστατικό της γεννήτριας δέσμης ηλεκτρονίων, επίσης γνωστή ως όπλο ηλεκτρονίων. Το όπλο ηλεκτρονίων αποτελείται κυρίως από κάθοδο, ηλεκτρόδιο εστίασης, άνοδο, ηλεκτρομαγνητικό φακό και ζυγό εκτροπής. Η άνοδος είναι γειωμένη και η κάθοδος συνδέεται με τον αρνητικό πόλο. Η εστιασμένη δέσμη είναι συνήθως στο ίδιο δυναμικό με την κάθοδο και το επιταχυνόμενο ηλεκτρικό πεδίο σχηματίζεται μεταξύ της καθόδου και της ανόδου. Τα ηλεκτρόνια που εκπέμπονται από την κάθοδο επιταχύνονται σε πολύ υψηλή ταχύτητα υπό τη δράση ενός επιταχυνόμενου ηλεκτρικού πεδίου, εστιάζονται από έναν ηλεκτρομαγνητικό φακό και στη συνέχεια ελέγχονται από έναν ζυγό εκτροπής έτσι ώστε η δέσμη ηλεκτρονίων να κατευθύνεται στο αντικείμενο που θα θερμανθεί σε συγκεκριμένη κατεύθυνση.
Τα πλεονεκτήματα της θέρμανσης δέσμης ηλεκτρονίων είναι: ① έλεγχος της τρέχουσας τιμής της δέσμης ηλεκτρονίων Ie, μπορεί εύκολα και γρήγορα να αλλάξει τη θερμαντική ισχύ. ② η χρήση ηλεκτρομαγνητικών φακών μπορεί να είναι ελεύθερη να αλλάξει το θερμαινόμενο μέρος ή να είναι ελεύθερη να ρυθμίσει το βομβαρδισμένο με δέσμη ηλεκτρονίων τμήμα της περιοχής. ③ μπορεί να αυξήσει την πυκνότητα ισχύος, έτσι ώστε το σημείο βομβαρδισμού του υλικού σε άμεση εξάτμιση.
Υπέρυθρος δακτύλιος θέρμανσης
Η χρήση αντικειμένων υπέρυθρης ακτινοβολίας, τα αντικείμενα απορροφούν τις υπέρυθρες ακτινοβολίες, η ενέργεια ακτινοβολίας σε θερμότητα που πρόκειται να θερμανθεί.
Το υπέρυθρο είναι ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα. Στο ηλιακό φάσμα, στο κόκκινο άκρο του ορατού φωτός, υπάρχει μια αόρατη ακτινοβολία. Στο ηλεκτρομαγνητικό φάσμα, το εύρος μήκους κύματος υπέρυθρων 0,75 ~ 1000 μικρά, το εύρος συχνοτήτων 3 × 10 ~ 4 × 10 Hz. Σε βιομηχανικές εφαρμογές, το υπέρυθρο φάσμα διαιρείται συχνά σε διάφορες ζώνες: 0,75 έως 3,0 μικρά για την εγγύς υπέρυθρη ζώνη. 3,0 έως 6,0 μικρά για τη μεσαία υπέρυθρη ζώνη. 6,0 έως 15,0 μικρά για την υπέρυθρη ζώνη. 15,0 έως 1000 μικρά για την πολύ υπέρυθρη περιοχή. Διαφορετικά αντικείμενα στην ικανότητα απορρόφησης υπερύθρων είναι διαφορετικά, ακόμη και αν το ίδιο αντικείμενο, διαφορετικά μήκη κύματος χωρητικότητας απορρόφησης υπέρυθρων δεν είναι τα ίδια. Επομένως, η εφαρμογή της υπέρυθρης θέρμανσης, ανάλογα με τον τύπο των αντικειμένων που πρόκειται να θερμανθούν, επιλέξτε την κατάλληλη πηγή υπέρυθρης ακτινοβολίας, έτσι ώστε η ενέργεια ακτινοβολίας να συγκεντρώνεται στην απορρόφηση των θερμαινόμενων αντικειμένων εντός του εύρους μήκους κύματος για να έχει ένα καλό αποτέλεσμα θέρμανσης.
Η ηλεκτρική θέρμανση με υπέρυθρη ακτινοβολία είναι στην πραγματικότητα μια ειδική μορφή θέρμανσης αντίστασης, δηλαδή βολφράμιο, σίδηρο νικέλιο ή κράμα νικελίου-χρωμίου και άλλα υλικά ως καλοριφέρ, κατασκευασμένα από πηγή ακτινοβολίας. Μετά την ενεργοποίηση, παράγεται θερμική ακτινοβολία λόγω της αντίστασης της θέρμανσης. Συνήθως χρησιμοποιούμενη πηγή ηλεκτρικής υπέρυθρης ακτινοβολίας τύπου ακτινοβολίας (ανακλαστικό), τύπου σωλήνα (σωλήνας χαλαζία) και τύπος πλάκας (επίπεδος) τρία. Ο τύπος λαμπτήρα είναι ένας λαμπτήρας υπέρυθρης ακτινοβολίας, με καλώδιο βολφραμίου ως καλοριφέρ, σύρμα βολφραμίου σφραγισμένο σε γυάλινη θήκη γεμάτη με αδρανές αέριο, ως συνηθισμένος λαμπτήρας φωτισμού. Σώμα ακτινοβολίας μετά τη θέρμανση (η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από τη γενική λάμπα φωτισμού), εκπέμποντας έτσι μεγάλο αριθμό μήκους κύματος περίπου 1,2 μικρά υπέρυθρες. Εάν το γυάλινο τοίχωμα του κελύφους είναι επικαλυμμένο με ανακλαστικό στρώμα, η υπέρυθρη ακτινοβολία μπορεί να συγκεντρωθεί σε μία κατεύθυνση, έτσι η πηγή υπέρυθρης ακτινοβολίας τύπου λαμπτήρα είναι επίσης γνωστή ως υπέρυθρη ακτινοβολία τύπου ανάκλασης. Ο σωληνοειδής σωλήνας υπέρυθρης ακτινοβολίας είναι κατασκευασμένος από γυαλί χαλαζία, η μέση είναι ένα καλώδιο βολφραμίου, είναι επίσης γνωστό ως υπέρυθρο καλοριφέρ σωλήνα χαλαζία. Λάμπες και μήκη κύματος εκπομπής υπερύθρων τύπου σωλήνα στην περιοχή 0,7 έως 3 μικρών, χαμηλότερη θερμοκρασία λειτουργίας, που χρησιμοποιούνται γενικά για το φως, τη βιομηχανία περιστροφής, τη θέρμανση, το ψήσιμο, το στέγνωμα και την ιατρική υπέρυθρη θεραπεία. Η επιφάνεια ακτινοβολίας της πηγής υπέρυθρης ακτινοβολίας τύπου πλάκας είναι μια επίπεδη επιφάνεια, η οποία αποτελείται από μια επίπεδη πλάκα αντίστασης. Η μπροστινή επιφάνεια της πλάκας αντίστασης είναι επικαλυμμένη με ένα υλικό που έχει μεγάλο συντελεστή ανάκλασης, και η αντίθετη πλευρά είναι επικαλυμμένο με ένα υλικό με μικρό συντελεστή ανάκλασης, έτσι ώστε το μεγαλύτερο μέρος της θερμότητας να ακτινοβολείται από το μέτωπο. Η θερμοκρασία λειτουργίας της πλάκας μπορεί να φτάσει πάνω από 1000 ℃, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανόπτηση της συγκόλλησης από χαλύβδινο υλικό και σωλήνα και δοχείο μεγάλης διαμέτρου.
Επειδή το υπέρυθρο έχει ισχυρή δύναμη διείσδυσης, εύκολο να απορροφηθεί από το αντικείμενο, και μόλις απορροφηθεί από το αντικείμενο, μετατρέπεται αμέσως σε θερμότητα. υπέρυθρη θέρμανση πριν και μετά την απώλεια ενέργειας είναι μικρή, εύκολο στη ρύθμιση της θερμοκρασίας, υψηλής ποιότητας θέρμανση, υπέρυθρες εφαρμογές θέρμανσης αναπτύχθηκαν γρήγορα.
Μεσαίο δακτύλιο θέρμανσης
Το μονωτικό υλικό θερμαίνεται από ηλεκτρικό πεδίο υψηλής συχνότητας. Το κύριο αντικείμενο της θέρμανσης είναι ένα διηλεκτρικό. Το διηλεκτρικό τοποθετείται σε ένα εναλλασσόμενο ηλεκτρικό πεδίο και επανειλημμένα πολώνεται (ένα φαινόμενο στο οποίο ένα ηλεκτρικό φορτίο δρα ως αντίθετη πολικότητα στην επιφάνεια ή μέσα στο διηλεκτρικό), μετατρέποντας έτσι την ηλεκτρική ενέργεια στο ηλεκτρικό πεδίο σε θερμική ενέργεια.
Η μέση θέρμανση χρησιμοποιεί ηλεκτρικό πεδίο υψηλής συχνότητας. Στη ζώνη κύματος μικρού κύματος και υπερανατολισμού, η συχνότητα αρκετών εκατοντάδων kilohertz έως 300 megahertz, γνωστή ως διηλεκτρική θέρμανση υψηλής συχνότητας, εάν περισσότερα από 300 MHz φτάσουν στη ζώνη μικροκυμάτων, γνωστή ως διηλεκτρική θέρμανση μικροκυμάτων. Η διηλεκτρική θέρμανση υψηλής συχνότητας πραγματοποιείται συνήθως στο ηλεκτρικό πεδίο μεταξύ δύο πλακών. διηλεκτρική θέρμανση μικροκυμάτων πραγματοποιείται στον κυματοδηγό, στον αντηχείο ή στο πεδίο ακτινοβολίας της κεραίας μικροκυμάτων.
Όταν το διηλεκτρικό θερμαίνεται σε ηλεκτρικό πεδίο υψηλής συχνότητας, η ηλεκτρική ισχύς που απορροφάται ανά όγκο μονάδας είναι P=0,566 fErrδδ x 10 (w / cm)
Εάν η ζέστη, είπε:
H=1,33 fErrδδ × 10 (cal / sec · cm)
Όπου f είναι η συχνότητα του ηλεκτρικού πεδίου υψηλής συχνότητας, το εr είναι η σχετική διαπερατότητα του διηλεκτρικού, δ είναι η γωνία διηλεκτρικής απώλειας και το Ε είναι η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου. Η ηλεκτρική ενέργεια που αντλείται από το διηλεκτρικό από το ηλεκτρικό πεδίο υψηλής συχνότητας είναι ανάλογη με το τετράγωνο της έντασης ηλεκτρικού πεδίου E, τη συχνότητα f του ηλεκτρικού πεδίου και τη γωνία απώλειας δ του διηλεκτρικού. Τα E και f καθορίζονται από το εφαρμοζόμενο ηλεκτρικό πεδίο και το εr εξαρτάται από τη φύση του ίδιου του διηλεκτρικού. Επομένως, το αντικείμενο της διηλεκτρικής θέρμανσης είναι κυρίως το υλικό με μεγαλύτερη διηλεκτρική απώλεια.
Μέση θέρμανση Όπως η θερμότητα που παράγεται στο διηλεκτρικό (θερμαινόμενα αντικείμενα) μέσα, σε σύγκριση με άλλες εξωτερικές θέρμανση, ταχύτητα θέρμανσης, υψηλή θερμική απόδοση και ομοιόμορφη θέρμανση.
Η θέρμανση μέσων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη θέρμανση θερμοπηκτών, για την ξήρανση δημητριακών, χαρτιού, ξύλου και άλλων ινωδών υλικών. να προθερμάνετε το πλαστικό πριν από τη χύτευση και να σκληρύνετε το βουλκανισμένο καουτσούκ και το ξύλο, τα πλαστικά και τα παρόμοια. Επιλέγοντας την κατάλληλη συχνότητα και συσκευή ηλεκτρικού πεδίου, είναι δυνατή η θέρμανση της κόλλας μόνο κατά τη θέρμανση του κόντρα πλακέ χωρίς να επηρεαστεί το ίδιο το κόντρα πλακέ. Για ομοιογενή υλικά, μπορεί να πραγματοποιηθεί η συνολική θέρμανση.
Προσθήκη: No. 16, Road 3, Sanjiang Industry Zone, Shengzhou, Zhejiang, China
Επικοινωνία: Eric Xie
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:sale@benoelectric.com
Κιν: +861598895936
Skype:ericxie123@outlook.com
Wechat&ενισχυτής; Whatsapp: +8615988295936
Ιστοσελίδα: www.benoindustry.com
