Ko nozīmē infrasarkano staru sildītāji?
Atstāj ziņu
Ko nozīmē infrasarkano staru sildītāji?
Kā mēs varam panākt tālu infrasarkano staru sildītāju enerģijas taupīšanu? Tālo infrasarkano staru sildītāju enerģijas taupīšana tiek panākta, veidojot sacietējušu pārklājumu uz sildītāja starojuma virsmas, izmantojot elektrisko sildīšanas pārklājumu. Pateicoties tā lielajam virsmas melnumam, šis pārklājums var absorbēt lielu starojuma siltumenerģijas daudzumu, un tā augstās emisijas spējas dēļ absorbēto starojuma siltumenerģiju var pārvērst infrasarkanajā siltumenerģijā, ko objekti var viegli absorbēt un pārraidīt. elektromagnētisko viļņu veidā. Mikronu līmeņa elektriskās apsildes pārklājumiem ir biezs pārklājums, augsta termiskā pretestība un augsta atstarošanas spēja, un tos izmanto uz cepeškrāsns dēļu virsmas, pārveidojot izkliedēto siltumenerģiju tālās infrasarkanajā siltumenerģijā, kas elektromagnētisko viļņu veidā izstaro cepeškrāsnī, kas tiek absorbēti uzkarsētajā priekšmetā cepeškrāsns iekšpusē, un tie nav viegli absorbēti no mitruma, tādējādi saglabājot siltumenerģiju cepeškrāsnī. Tas ne tikai samazina mitruma izplūdes temperatūru, bet arī paaugstina temperatūru cepeškrāsnī, pilnībā izmantojot temperatūru cepeškrāsnī. Nanomēroga elektriskās sildīšanas pārklājumiem ir plāns pārklājums un zema termiskā pretestība, un tos izmanto uz tādu metāla materiālu virsmām, kas krāsnī ir siltumvadoši siltumenerģiju pārraidei, bet arī kļūst par tālo infrasarkanā starojuma siltuma avotu virsmas temperatūras paaugstināšanās dēļ, kā rezultātā palielinās temperatūras gradients, uzlabojot apsildāmā objekta siltuma pārneses intensitāti un ievērojami uzlabojot tā siltuma absorbcijas spēju. Īsāk sakot, tiešā ietekme, pārvēršot starojuma siltumenerģiju tālu infrasarkanajā siltumenerģijā, izmantojot elektriskos sildīšanas pārklājumus, ir krāsns temperatūras paaugstināšanās, mitruma zuduma temperatūras samazināšana un apsildāmā objekta siltuma absorbcijas ātruma palielināšana; Samazināts siltumenerģijas zudums un sasniegts enerģijas taupīšanas mērķis.
Keramikas sildītāja izstrādājuma struktūra ir šāda: Ieraktā keramikas sildīšanas flīžu siltumvadītājam kā galvenā izejviela tiek izmantots kvarca stikls ar silīcija saturu virs 95% un augstas temperatūras izturību 1800 grādi. Pēc ķīmiskās reakcijas veidojas silīcija dioksīds, kam ir tālo infrasarkano staru veiktspēja. Virsmas glazūras slānis sastāv no dažādiem oksīdiem ar labu starojuma veiktspēju. Pēc augstas temperatūras saķepināšanas tam ir tādas priekšrocības kā gludums, estētiskums, nodilumizturība, pretkorozijas u.c. Keramikas sildītāja sildelements ir izgatavots, uztinot Cr20Ni80 pretestības vadu spirālveida lējumā un apdedzinot siltumvadītspējas korpusā.
Keramisko sildītāju veiktspējas priekšrocības un tehniskie parametri:
Keramikas sildītājam ir spēcīga plaisu izturība, pat ja to bieži ievieto aukstā ūdenī, tas neplaisās. Princips ir tāds, ka tā kopējā lieces izturība ir 440Kg/CM2; Kopējā apkure līdz 800 grādiem; Izolācijas pretestības vērtība ir lielāka par 100 megaohiem, starojuma ātrums ir aptuveni 0,9, un starojuma viļņa garums ir 1-25 mikrometri vai vairāk. Ķīmiskās īpašības ir ļoti stabilas, un atšķaidītā sērskābes šķīdumā sildelements netiks pakļauts korozijai pēc tam, kad tas ir pilnībā iegremdēts 24 stundas. Pateicoties keramisko sildītāju priekšrocībām siltuma efektivitātes, radiācijas ātruma, drošības koeficienta un enerģijas taupīšanas ziņā, keramikas sildītājus plaši izmanto arī tādās nozarēs kā plastmasa, ķīmiskā rūpniecība, vieglā rūpniecība, elektronika, farmācija un pārtika.
Www.superbheater.com







