การจําแนกประเภทของเครื่องทําความร้อนวงนักวิ่งร้อน

Jan 26, 2018

ฝากข้อความ

การจําแนกประเภทของเครื่องทําความร้อนแถบนักวิ่งร้อน

ความต้านทานร้อนวิ่งแหวนความร้อน

การใช้เอฟเฟกต์จูลในปัจจุบันของพลังงานไฟฟ้าเป็นความร้อนเพื่อให้ความร้อนกับวัตถุ มักจะแบ่งออกเป็นความร้อนความต้านทานโดยตรงและความร้อนความต้านทานทางอ้อม แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟเดิมจะถูกเพิ่มลงในวัตถุโดยตรงเพื่อให้ความร้อนเมื่อกระแสไหลผ่านวัตถุจะถูกทําให้ร้อนเพื่อให้ความร้อนกับเครื่องรีดผ้าจะร้อน ความร้อนความต้านทานโดยตรงของวัตถุต้องเป็นตัวนํา แต่มีความต้านทานสูงกว่า เมื่อความร้อนที่เกิดขึ้นในวัตถุถูกทําให้ร้อนความร้อนภายในประสิทธิภาพความร้อนจะสูง ความร้อนความต้านทานทางอ้อมโดยโลหะผสมพิเศษหรือวัสดุที่ไม่ใช่โลหะที่ทําจากองค์ประกอบความร้อนความร้อนที่เกิดจากองค์ประกอบความร้อนผ่านรังสีการพาความร้อนและการนําไปยังวัตถุที่ร้อน เนื่องจากวัตถุที่จะถูกทําให้ร้อนและองค์ประกอบความร้อนแบ่งออกเป็นสองส่วนชนิดของวัตถุที่จะอุ่นโดยทั่วไปไม่ จํากัด และการดําเนินการเป็นเรื่องง่าย ในกรณีนี้

ความร้อนความต้านทานทางอ้อมของวัสดุองค์ประกอบความร้อนที่ใช้ความต้องการทั่วไปของความต้านทานขนาดใหญ่ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิความต้านทานมีขนาดเล็กการเปลี่ยนรูปขนาดเล็กที่อุณหภูมิสูงและไม่เปราะ โลหะผสมอลูมิเนียมเหล็กที่ใช้กันทั่วไปโลหะผสมนิกเกิลโครเมียมและวัสดุโลหะอื่น ๆ และซิลิคอนคาร์ไบด์โมลิบดีนัม disilicide และวัสดุที่ไม่ใช่โลหะอื่น ๆ องค์ประกอบความร้อนโลหะของอุณหภูมิการทํางานสูงสุดขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุสูงถึง 1,000 ~ 1500 °C; องค์ประกอบความร้อนที่ไม่ใช่โลหะของอุณหภูมิการทํางานสูงสุด 1500 ~ 1700 °C หลังง่ายต่อการติดตั้งสามารถแทนที่ด้วยเตาร้อน แต่ต้องทํางานอุปกรณ์ควบคุมความดันอายุการใช้งานขององค์ประกอบความร้อนกว่าโลหะผสมสั้นโดยทั่วไปใช้สําหรับเตาอุณหภูมิสูงอุณหภูมิองค์ประกอบความร้อนโลหะเกินอุณหภูมิการทํางานสูงสุดที่อนุญาตของท้องถิ่นและบางโอกาสพิเศษ

ขดลวดความร้อนเหนี่ยวนํา

การใช้ตัวนําในสนามแม่เหล็กไฟฟ้าสลับที่สร้างขึ้นโดยกระแสเหนี่ยวนํา (กระแสวน) ที่เกิดจากผลกระทบทางความร้อนของตัวนําเองความร้อน ตามข้อกําหนดของกระบวนการทําความร้อนที่แตกต่างกันความถี่ความร้อนเหนี่ยวนําของความถี่ไฟ AC (50 ~ 60 Hz) ความถี่ระดับกลาง (60 ~ 10000 Hz) และความถี่สูง (สูงกว่า 10000 Hz) แหล่งจ่ายไฟความถี่มักจะใช้ในแหล่งจ่ายไฟ AC อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ของประเทศในความถี่โลกคือ 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่ใช้กับอุปกรณ์เหนี่ยวนําโดยแหล่งจ่ายไฟเชิงพาณิชย์สําหรับการเหนี่ยวนําความร้อนจะต้องปรับ ตามขนาดของอุปกรณ์ทําความร้อนความจุและความจุแหล่งจ่ายไฟคุณสามารถใช้แหล่งจ่ายไฟแรงดันสูง (6 ~ 10 kV) ผ่านแหล่งจ่ายไฟหม้อแปลง นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับอุปกรณ์ทําความร้อน 380V กริดพลังงานแรงดันต่ํา ในกรณีนี้

ถ้าพลังงานถูกนํามาใช้ในระยะเวลานานความถี่ของการสร้างหน่วยของ ประกอบด้วยเครื่องกําเนิดความถี่กลางและมอเตอร์อะซิงโครนัสไดรฟ์ กําลังขับของหน่วยนี้โดยทั่วไปคือช่วง 50 ถึง 1,000 กิโลวัตต์ ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กําลังตอนนี้ใช้แหล่งจ่ายไฟความถี่อินเวอร์เตอร์ของ thyristor แหล่งจ่ายไฟความถี่กลางนี้ thyristor ความถี่แรกสลับกระแสเป็นกระแสตรงแล้ว DC ลงในความถี่ที่ต้องการของการสลับกระแส อันเป็นผลมาจากอุปกรณ์แปลงความถี่นี้ปริมาณขนาดเล็กน้ําหนักเบาไม่มีเสียงรบกวนการเคลื่อนไหวที่เชื่อถือได้และอื่น ๆ ได้ค่อยๆแทนที่ชุดสร้างความถี่กลาง ในกรณีนี้

แหล่งจ่ายไฟความถี่สูงมักจะเป็นครั้งแรกกับหม้อแปลงแรงดันไฟฟ้าสามเฟสของ 380 โวลต์ถึงประมาณ 20,000 โวลต์แรงดันสูง แล้วใช้thyristorหรือสูง- แรงดันไฟฟ้าซิลิกอน rectifierปรับความถี่ac rectifier, แล้วอิเล็กทรอนิกส์หลอดสั่นdcเป็นสูง- ความถี่, สูง- แรงดันไฟฟ้าacของสูง- ความถี่อุปกรณ์จ่ายไฟเอาท์พุทพลังงานจากหลายสิบกิโลวัตต์หลายร้อยกิโลวัตต์ของ ในกรณีนี้

การเหนี่ยวนําความร้อนของวัตถุต้องเป็นตัวนํา เมื่อกระแส AC ความถี่สูงผ่านตัวนํา, ผลผิวตัวนํา, ความหนาแน่นของพื้นผิวตัวนํา, ความหนาแน่นปัจจุบันของศูนย์ตัวนํา การเหนี่ยวนําความร้อนสามารถเป็นวัตถุของความร้อนสม่ําเสมอโดยรวมและความร้อนพื้นผิว; สามารถหลอมเหลวโลหะ; ในความถี่สูงให้เปลี่ยนขดลวดความร้อน (หรือที่เรียกว่าเซ็นเซอร์) แต่ยังให้ความร้อนในท้องถิ่น

ขดลวดความร้อนอาร์ค

การใช้วัตถุทําความร้อนอาร์คอุณหภูมิสูง อาร์คเป็นปรากฏการณ์ของการปล่อยก๊าซระหว่างสองขั้วไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้าของส่วนโค้งไม่สูง แต่กระแสมีขนาดใหญ่มากและกระแสแรงของมันจะถูกรักษาโดยไอออนจํานวนมากระเหยบนอิเล็กโทรดเพื่อให้ส่วนโค้งไวต่ออิทธิพลของสนามแม่เหล็กโดยรอบ เมื่อส่วนโค้งระหว่างขั้วไฟฟ้าอุณหภูมิคอลัมน์อาร์คสูงถึง 3,000 ~ 6000K เหมาะสําหรับการละลายของโลหะที่อุณหภูมิสูง ในกรณีนี้

เครื่องทําความร้อนอาร์คพร้อมความร้อนอาร์คโดยตรงและโดยอ้อมสอง ความร้อนอาร์คโดยตรงของอาร์คปัจจุบันโดยตรงผ่านวัตถุเพื่อให้ความร้อนวัตถุจะต้องอุ่นขั้วไฟฟ้าอาร์คหรือสื่อ ความร้อนอาร์คทางอ้อมของกระแสอาร์คไม่ผ่านวัตถุความร้อนส่วนใหญ่เกิดจากความร้อนของความร้อนรังสีอาร์ค ความร้อนอาร์คเป็นลักษณะ: อุณหภูมิอาร์คสูงความเข้มข้นของพลังงานเหล็กทําเตาอาร์คไฟฟ้าโซลูชั่นพื้นผิวสระว่ายน้ําพลังงานสูงถึง 560 ~ 1200 กิโลวัตต์ / ตารางเมตร อย่างไรก็ตามเสียงรบกวนของส่วนโค้งมีขนาดใหญ่และลักษณะโวลต์แอมเฟอรีมีลักษณะความต้านทานเชิงลบ (ลักษณะการตก) เพื่อรักษาเสถียรภาพของส่วนโค้งในระหว่างการทําความร้อนอาร์คค่าทันทีของแรงดันไฟฟ้าวงจรมากกว่าค่าแรงดันไฟฟ้าอาร์คในขณะที่กระแสอาร์คข้ามทันทีและเพื่อ จํากัด กระแสไฟฟ้าลัดวงจรตัวต้านทานค่าบางอย่างจะต้องเชื่อมต่อในชุดในวงจรไฟฟ้า

แหวนความร้อนลําแสงอิเล็กตรอน

การใช้สนามไฟฟ้าภายใต้การเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงของอิเล็กตรอนจะโจมตีพื้นผิวของวัตถุเพื่อให้ความร้อน เครื่องทําความร้อนด้วยลําแสงอิเล็กตรอนเป็นส่วนประกอบหลักของเครื่องกําเนิดลําแสงอิเล็กตรอนหรือที่เรียกว่าปืนอิเล็กตรอน ปืนอิเล็กตรอนส่วนใหญ่ประกอบด้วยแคโทดอิเล็กโทรดโฟกัสขั้วบวกเลนส์แม่เหล็กไฟฟ้าและแอกโก่งตัว ขั้วบวกมีสายดินและแคโทดเชื่อมต่อกับขั้วลบ ลําแสงที่มุ่งเน้นมักจะมีศักยภาพเดียวกันกับแคโทดและสนามไฟฟ้าเร่งจะเกิดขึ้นระหว่างแคโทดและขั้วบวก อิเล็กตรอนที่ปล่อยออกมาจากแคโทดเร่งความเร็วสูงมากภายใต้การกระทําของสนามไฟฟ้าเร่งจะเน้นโดยเลนส์แม่เหล็กไฟฟ้าแล้วควบคุมโดยแอกโก่งตัวเพื่อให้ลําแสงอิเล็กตรอนถูกนําไปยังวัตถุเพื่อให้ความร้อนในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ในกรณีนี้

ข้อดีของการทําความร้อนด้วยลําแสงอิเล็กตรอนคือ: (1) (2)การใช้เลนส์แม่เหล็กไฟฟ้าสามารถมีอิสระที่จะเปลี่ยนชิ้นส่วนที่อุ่นหรือสามารถเป็นอิสระในการปรับลําแสงอิเล็กตรอนที่ถูกทิ้งระเบิดส่วนหนึ่งของพื้นที่; (3)สามารถเพิ่มความหนาแน่นของพลังงาน, เพื่อให้จุดทิ้งระเบิดของวัสดุในการระเหยทันทีของ

แหวนความร้อนอินฟราเรด

การใช้วัตถุรังสีอินฟราเรดวัตถุดูดซับอินฟราเรดพลังงานรังสีเป็นพลังงานความร้อนจะถูกทําให้ร้อน อินฟราเรดเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ในสเปกตรัมพลังงานแสงอาทิตย์ที่ปลายสีแดงของแสงที่มองเห็นได้เป็นรังสีที่มองไม่เห็น ในสเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้าช่วงความยาวคลื่นอินฟราเรด 0.75 ~ 1000 ไมครอนช่วงความถี่ 3 × 10 ~ 4 × 10 Hz ในการใช้งานในอุตสาหกรรมสเปกตรัมอินฟราเรดมักจะแบ่งออกเป็นหลายแถบ: 0.75 ถึง 3.0 ไมครอนสําหรับโซนอินฟราเรดใกล้ 3.0ถึง6.0ไมครอนสําหรับโซนอินฟราเรดกลาง; 6.0 ถึง 15.0 ไมครอนสําหรับโซนอินฟราเรดไกล 15.0 ถึง 1000 ไมครอนสําหรับพื้นที่อินฟราเรดที่ไกลมาก วัตถุต่าง ๆ ในความสามารถในการดูดซับอินฟราเรดนั้นแตกต่างกันแม้ว่าวัตถุเดียวกันความยาวคลื่นที่แตกต่างกันของความสามารถในการดูดซับอินฟราเรดจะไม่เหมือนกัน ดังนั้นการประยุกต์ใช้ความร้อนอินฟราเรดตามประเภทของวัตถุที่จะได้รับความร้อนเลือกแหล่งรังสีอินฟราเรดที่เหมาะสมเพื่อให้พลังงานรังสีมีความเข้มข้นในการดูดซึมของวัตถุความร้อนในช่วงความยาวคลื่นเพื่อให้ได้ผลความร้อนที่ดี

เพิ่ม:ไม่มีของ16,ถนน3,ซานเจียงโซนอุตสาหกรรม, shengzhou, เจ้อเจียง, ประเทศจีน

ติดต่อ:เอริค ซี 

ม็อบ:+8615988295936

Email:sale@benoelectric.com

Skype:ericxie123@outlook.com

WhatsApp:+008615988295936

Wechat:+8615988295936

เว็บไซต์:WWW.benoindustry.com


ส่งคำถาม