Methodus calefactionis electrica calefacientis

Calefactio electrica est internationalis popularis electrici instrumenti calefactionis.Ponitur calefactio, caloris conservatio et calefactio instrumentorum liquorum et gaseorum.Cum medium calefactionis transit per calefactionem camerae calefacientis electrici sub actione pressionis, principium mali motus fluidi uniformiter tollendo ingentem calorem ab elemento electrico generato calefactionis, ita ut temperatura medii calefacti occurrere possit. usoris technicae artis requisita.

Resistentia Calefactio

Utere Joule effectu venae electricae ut energiam electricam in energiam scelerisque ad res calefaciendas convertat.Plerumque in resistentia directa dividitur calefactio et resistentia indirecta calefactio.Potestas copia intentionis illius directe applicatur ad obiectum calefieri, et cum fluit fluit, obiectum calefieri (ut ferrum electricum calefieri) calefacere.Ea quae directe resistienter calefacta esse possunt, conductores magna resistivity esse debent.Cum ex ipso objecto calefacto generatur calor, est caloris interni, et efficientia scelerisque altissima.Resistentia indirecta calefactio requirit speciales materias mixturae vel materias non-metallicas ad calefactionem elementorum, quae energiam generant et eam in obiectum calefactum per radios, convection et conductionem transmittunt.Cum enim obiectum calefiat et calefactivum dividatur in duas partes, rationes calefactionis generaliter non terminatae sunt, et operatio simplex.
Materia adhibita ad elementum calefactionis resistentiae indirectae calefactionis plerumque requirit altam resistentiam, parvam temperiem resistendi coefficientem, parvam deformationem ad caliditatem et non facile ad embrandibilem.Usitatae sunt materiae metallicae ut aluminium stannum ferreum, chromium nickel-chromium, et non-metallica ut carbide pii et molybdaeni disilicidi.Temperatura laborantis elementorum calefactionis metalli 1000~1500℃ secundum materiae speciem attingere potest;temperatura laborantis elementorum calefactionis non metallicae 1500~1700 attingere potest.Haec facilis est ad institutionem et fornacem calidam restitui potest, sed moderante intentione indiget operante, vitaque eius brevior est quam elementorum calefactionum mixturae.Solet in calidis fornacibus calidis locis, ubi temperatura superat licitam operationem caliditatis metallicae calefactionis elementorum et quibusdam occasionibus specialibus.

Inductio Calefactio

Ipse conductor calefit ab effectu scelerisque effecto ab inducto currenti (eddy current) generato a conductore in campo electromagnetico alternante.Secundum varias calefactionis processum requisita, frequentia AC potentiae copiae adhibitae in inductione calefactionis includit frequentiam potentiam (50-60 Hz), frequentiam intermediam (60-1000 Hz) et frequentiam altam (altior quam 10000 Hz).Potestas frequentia potestas copia est AC potestas copia communiter industria usus est, et frequentia potentiarum maxima in mundo 50 Hz est.In intentione applicata ad fabricam inductionis per potentiam frequentiam copiae potentiae ad inductionem calefactionis accommodatae esse debent.Secundum potentiam instrumentorum calefactionis et capacitatem potentiae retis suppeditabit, summus voltage potentiae copia (6-10 kV) adhiberi potest ad potestatem per transformatorem supplendum;instrumentum calefactionis directe coniungi potest cum 380-volt potentiae craticulae low-voltationis.
Medium frequentia virtutis copia adhibita est generans frequentiam medium diu posuit.Constat intermediam frequentiam generantis et motorem asynchronum incessus.Potentia talium unitatum output plerumque in latitudine 50 ad 1000 kilowatts est.Cum evolutionis potentiae technologiae electronicae, thyristor invertitur intermedia frequentia virtutis copia adhibita est.Haec frequentia media potentia copia utitur thyristor ad primum potentiam frequentiae alternae currentis in directum currentem convertendi, et deinde directum currentem in alternam frequentiae inquisitae cursum convertet.Ob parvitatem, leve pondus, sine strepitu, certa operatione, etc. frequentiae conversionis apparatum, paulatim substituit intermediam frequentiam generantis.
Summus copia frequentiae potentiae plerumque utitur transformatore ad excitandum tres phases 380 volta volta ad altam intentionem circiter 20000 voltarum, et tunc utitur thyristor vel summus voltatio Pii rectificantis ad corrigendum potentiam frequentiam alternantem currentem in directum currentem; tum utere tubo oscillatore electronico ad virtutem frequentiam rectificandam.Vena directa convertitur in frequentiam altam, alta intentione alterna currentis.Vis summa frequentiae output copia instrumentorum iugis a decem kilowatts usque ad centena kilowatts.
Illa inductione calefacta ductores esse debent.Cum summus frequentia alterna currentis per conductorem transit, conductor effectum cutem efficit, hoc est, densitas currentis in superficie conductoris magna est, et densitas hodierna in centro conductoris parva est.
Inductione autem calefactionis uniformiter potest calefacere obiectum secundum totum et superficies iacuit;conflari potest metallum;in frequentia alta, figuram calefactionis coil (etiam inductoris notae), et etiam arbitrariam localem calefactionis praestare.

Arcus Heating

Temperatura ab arcu genito utere caliditas objecti.Arcus est phaenomenon missionis gasi inter duas electrodes.Voltatio arcus non est alta sed currens est valde magna, et valida eius vena conservatur per numeros iones evanescentes in electrode, sic arcus facile afficitur ab agro magnetico circumiecto.Cum arcus inter electrodes formatur, temperies columnae arcus 3000-6000K attingere potest, quae ad metallorum ustionem summus temperatus est aptus.
Duo sunt genera arcus calefactionis, arcus calefactionis directi et indirecti.Arcus currentis arcus directi calefactionis directe transit per calefactionem objecti, et obiectum calefieri debet esse electrodum seu medium arcus.Arcus calefactionis arcus indirecti non transit per obiectum calefactum, et maxime calefit ab calore radiato ab arcu.Notae calefactionis arcus sunt: ​​temperatus arcus altus et energia contracta.Sed sonitus arcus magnus est, eiusque notae volt-ampere sunt notae resistentiae negativae (guttae notae).Ad stabilitatem arcus cum calefacto arcus obtineat, maior est quantitatis instantaneae gyrationis voltage, quam valor arcus incipientis intentionis, quando arcus currentis in instanti nullum transit, et ad terminum temporis currentis; resistentia valoris cuiusdam per ambitum potentiae serie connexum esse debet.

Electron Beam Heating

Superficies rei calefit bombardans superficiem rei cum electrons movens celeritatem in actione campi electrici.Praecipua pars pro electronico trabes calefactionis est electronica trabes generantis, quae electronico sclopeto nota est.Electron sclopetum maxime componitur ex cathode, condensore, anode, electromagnetico lens et deflexione coil.Anode innititur, cathode cum negativo fastigio coniungitur, trabes focused in eadem potentia cum cathode solet, et campus electricus accelerans inter cathode et anodam formatur.Electrona a cathode emissa accelerantur ad summam celeritatem sub actione accelerantis campi electrici, lens electromagnetici feruntur, et deinde per deflexionem coil reguntur, ita ut electronica trabes versus calefactum in quodam dirigatur. partem.
Commoda electronici trabes calefactionis sunt: ​​(1), moderante valorem currentis trabis electronici Ie, potentia calefactionis facile et cito mutari potest;(2) Pars calefacta libere mutari potest vel area partis emittentis ab electronico trabi utendo lens electromagnetica libere componi potest;Potestatem densitatis auge ut materia in puncto emittendo statim evanescat.

Infrared Heating

Radiatio ultrarubrum utens ad res radiosas, postquam objectum radios infrarubrum absorbet, radiosos energias in energiam caloris vertit et calefit.
Infrared est unda electromagnetica.In spectro solaris extra finem rubrum visibile lucis, vis est invisibilis radiantis.In spectro electromagnetico, necem radiorum ultrarubrum est inter 0,75 et 1000 microns, et frequentia parvus est inter 3 10 et 4 × 10 Hz.In applicationibus industrialibus, spectrum ultrarubrum saepe in plures phalangas dividitur: 0.75-3.0 microns sunt prope regiones infratratae;3.0-6.0 microns sunt mediae regiones ultramontanae;6.0-15.0 microns sunt regiones longe infrascriptae;15.0-1000 microns sunt regiones Area valde remotae.Diversae res diversae facultates habent radios ultrarubrum absorbendi, et idem obiecto diversas vires habet ut radios ultrarubrum diversorum aequalitatum trahant.Ideo in applicatione calefactionis infrarubri, fons opportunus radiorum ultrarubrum eligendus est secundum rationem obiecti calefacti, ita ut energia radiorum constringatur in effusio necem obiecti calefacti, ad consequendum bonum calefactionis. effectum.
Calefactio electrica ultrarubrum est actu specialis forma resistendi calefactionis, hoc est, fons radians ex materiis ut tungsten, ferrum nickel vel nickel-chromium stannum ut radiator.Cum ageret, generat calorem radiorum ob resistentiam calefactionis.Communiter electricum infrarubrum calefactio fontium radiorum ustorum sunt, genus lucernae (genus reflexionis), genus tubi (quartz genus tubi) et genus laminae (typus plani).Lucernae genus bulbus ultrarubrum cum filamento tungsti radiato, et filamentum tungsten signatum in putamine vitreo gasi iners repleto, ad instar bulbi accensis vulgaris.Postquam radiator agit, calorem generat (temperatus inferior est quam bulbi generales lucendi), inde magnam quantitatem radiorum infrarubrum emittens cum necem circiter 1.2 microns.Si iacuit repercussus in interiore pariete vitrei putaminis obsitus est, radii infrarubri conligi et radiari in unam partem possunt, unde lampadis genus radiorum infrarubrum etiam fons reflexus ultrarubrum appellatur radiator.Tubus generis tubi radiorum infrarubrum e vicus vitreo cum filo tungsti in medio educitur, unde etiam vicus tubus radiator ultrarubrum vocatur.Necem luminis infrarubri emissa ex lampade speciei et tubi speciei in amplitudine 0,7 ad 3 microns est, et temperatura laborantis relative humilis est.Radiatio superficiei laminae-typei fons radiationis infrarubri est superficies plana, quae constat ex lamina resistentiae planae.Anterius resistentiae bractea materia magna cum reflexione coefficiente obducta est, et aversa pars materiali parva reflexione coefficiente obducta est, unde maxima vis caloris a fronte radiata est.Temperatura laborata laminae genus plus quam 1000℃ attingere potest, et ad furnum materias ferreas et ad fistulas et vasculas magnarum diametri welds adhiberi potest.
Quia radii infrarubri validam acrem facultatem habent, facile ab objectis hauriuntur, et ab objectis occupati, statim in energiam caloris convertuntur;vis amissio ante et post calefactionem infrarubrum est parva, temperies facilis ad moderandum, et qualitas calefactionis alta est.Ergo applicatio caloris ultrarubri celeriter processit.

Medium Heating

Materia insulating magna frequentia electrica campi calefacta est.Praecipuum obiectum calefactionis est dielectric.Cum dielectric ponatur in agro electrico alterno, saepe polarizatum erit (sub actione campi electrici, superficies vel interior crimina dielectric aequa et opposita habebunt), inde energiam electricam in campum electricum convertens. ardor, vigor.
Frequentia campi electrica pro calefactione dielectrici altissima est.In media, brevi unda et fasciae ultra breves undae, frequentia est a pluribus centum kilohertz usque ad 300 MHz, quae frequentia mediae calefactionis alta appellatur.Si altior quam 300 MHz et perveniat ad Proin manum, dicitur proin media calefactio.Solet summus frequentia calefactionis dielectricae exercetur in campo electrico inter duas laminas polaris;Proin calefactio dielectric dum exercetur in waveguide, cavum resonantem vel sub irradiatione radiationis campi antennae Proin.
Cum dielectric in campo electrica frequentia summus calefit, vis electrica per unitatem voluminis hausta est P=0.566fEεrtgδ×10 (W/cm)
Si per calidum, esset;
H=1.33fEεrtgδ×10 (cal/sec·cm)
ubi f frequentia est summus campi electrici frequentia, εr est relativum permittivity dielectrici, δ angulus amissus dielectric est, et E vis campi electrica est.Ex formula videri potest, vim electricam ab dielectricam ab alta frequentia electrico absorptam esse, proportionalem esse quadrato agri electrici roboris E, frequentia f agri electrici, et angulus δ iactura dielectrici. .E et f ab agro electrico applicato determinantur, cum εr ab ipsius dielectric proprietatibus pendet.Obiecta igitur medii calefactionis sunt principaliter substantiae cum magno medio detrimento.
In calefactione dielectric, cum calor intra dielectric (obiectum calefieri) generatur, celeritas calefactio celeris est, efficientia scelerisque alta est, et calefactio uniformis cum aliis calefactionibus externis.
Media calefactio adhiberi potest in industria ad calefaciendum nes thermas, frumentum siccum, chartam, ligna, et alias materias fibrosas;Plastica quoque preheat ante fingam, sicut Flexilis vulcanizationem et compagem lignorum, plasticorum, etc. Eligendo frequentiam et fabricam campi electrici convenientem, potest calefacere solum tenaces cum plywood calefacit, sine afficiendo ipsum plywood. .Moles enim homogeneae calefacere potest.

Jiangsu Weineng Electric Co.,Ltd est professio opificem varias rationes calefacientis electrici industrialis, omnia in officina nostra nativus est, si placet, benigne communicare singula requisita tua, tunc in singulis inspicias et consilium tibi faciamus.

Contactus: Lorena
Email: inter-market@wnheater.com
Mobile: 0086 153 6641 6606 (Wechat/Whatsapp ID)


Post tempus: Mar-11-2022