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德国Elstein红外线加热器测试。成功应用于温室和治疗设备,其发射出的热射线具保健效果,未发现有任何伤害。
红外线辐射是指光谱在0.7um-80um之间的电磁波的发射和传送(传播),发射和传送伴随着明显的、定向的能量传播,能量的传输不需交换媒介,即使在真空中也可以传输。红外线按照波长可分为短波、中波、长波。
红外线干燥加热方式在近几年来以惊人的发展速度被接受并被应用于各个领域,主要是红外线加热方式具有下述优点:
1. 具有穿透力,能内外同时加热。
2. 不需热传介质传递,热效率良好。
3. 可局部加热,节省能源。
4. 提供舒适的作业环境。
5. 节省炉体的建造费用及空间,组合、安装及维修简单容易。
6. 干净的加热过程,无需热风,无二次污染。
7. 温度控制容易、且升温迅速,并较具安全性。
8. 热惯性小,不需要暖机,节省人力。
因为红外线加热具有上述优点,因此获得高效率高均匀性的加热是可能的,进而获得高品质的产品。
对于热感应材料而言(纸张或薄片),工作距离应大于等于50 mm。如果加热器的排列不紧密且被加热物是固定式加热,则工作距离还应适当加大。 如果加热器间距为2-3 cm,则工作距离约20cm可以达到均匀加热。
红外线的传热形式是辐射传热,由电磁波传递能量.在远红外线照射到被加热的物体时,一部分射线被反射回来,一部分被穿透过去.当发射的远红外线波长和被加热物体的吸收波长一致时,被加热的物体吸收远红外线,这时,...
加热器按换热方式不同,分表面式加热器与混合式加热器两种型式。 按装置方式分立式和卧式两种。 按水压分低压加热器和高压加热器。一般管束内通凝结水的...
是通过红外线照射来产生热量的器件。
铁基形状记忆合金管接头施工工具中远红外线加热器的研制
文章介绍了远红外线加热器的理论计算方法及过程,远红外线加热器的结构和试验数据。
铁基形状记忆合金管接头施工工具中远红外线加热器的研制
文章介绍了远红外线加热器的理论计算方法及过程,远红外线加热器的结构和试验数据。
陶瓷红外线加热器由完全嵌入适当陶瓷材料的电阻热导体构成。由于完全嵌入陶瓷中,热导体产生的能量可以传给其周围的材料,这样既能防止热导体过热,同时也延长了它的使用寿命。用于嵌入热导体的材料必须是绝缘的,并且在设定的红外线辐射范围内有良好的吸收性和放射性。为满足这个要求,陶瓷材料红外线加热器可做成不同的几何形状。
陶瓷红外线加热器的主体为陶瓷,利用表面的一部分作为辐射面并集成了加热盘管。对于陶瓷红外线加热器,也可以将一热电偶固定在热导体的相邻位置。
上述陶瓷红外线加热器是由Elstein-Werk发明的。圆锥型陶瓷红外线加热器的基本模型于1949年3月24日获得专利权。与此同时成功地研制了陶瓷红外线板状加热器,实现了大面积的红外线加热面。1950年3月8日,Elstein-Werk获得了陶瓷红外线板状加热器的专利权。陶瓷红外线加热器被广泛称作"埃尔发射器",如今这一称呼已被用作陶瓷红外线加热器的通用名称。
由于红外线具有典型的热作用可利用红外线进行加热。根据红外线的分类可将红外线加热器分为以下三种,短波加热器,中波加热器和长波加热器。短波加热器以卤素加热管为代表,中波加热器以碳素加热管为代表,长波加热器以陶瓷加热器为代表。
注:在没有进行说明下,所作比较的前提是两款加热器的尺寸相同,功率相同。
如何从表面判断陶瓷红外加热器的优劣呢,下面几种方法可以让我们进行初步判断。
1. 表面平均功率密度
表面平均功率密度能够做到越高,加热器的性能越好。
2. 极限温度
极限使用温度越高,说明其耐温性更好,故在同等温度下其使用寿命更长越好,说明极限温度越高,加热器性能越好。
3. 重量
相同型号的陶瓷加热器一般来讲质量越轻其加热效率越高。
4. 升降温性能
升降温越迅捷,加热器性能越好。
5. 使用寿命
使用寿命是加热器性能参数的重要指标,使用寿命越长,说明其性能越优越。
6.节能效果
很明显,节能效果越好,加热器性能越好。
7. 一致性
同一型号加热器各参数(升降温性能,重量等)的一致性越高,加热器的性能越好。
与加热器性能无关的因素
1. 釉面光亮度
陶瓷红外加热器的首要条件是加热,因此,陶瓷辐射率越高,代表其性能越好,釉面光亮度与辐射率无关,而且,釉面在高温下容易熔化,因此,并非越光亮的加热器越好。