Главная - Знания - Детали

Принцип работы нано-дальнеинфракрасной энергосберегающей электрической нагревательной катушки

Инфракрасная наноэнергосберегающая нагревательная катушка. Прямой эффект преобразования излучаемой тепловой энергии в дальнюю инфракрасную тепловую энергию с помощью электрического нагревательного покрытия заключается в повышении температуры нагреваемого объекта, снижении температуры потери влаги и повышении скорости поглощения тепла нагреваемым объектом; Снижение потерь тепловой энергии и достижение целей энергосбережения. Наноинфракрасная электрическая нагревательная катушка - это самостоятельно разработанное пластиковое механическое вспомогательное нагревательное оборудование. Принимая новый тип наноинфракрасного нагревательного элемента, эффективность электрического теплообмена достигает 99,8%. Использование инфракрасного однонаправленного излучения значительно повышает эффективность теплопередачи между нагревательным элементом и цилиндром. В пространстве используется специальный газоконденсатный войлочный клей с низкой теплопроводностью 0.013 Вт/м. К, убедитесь, что температура поверхности электрической нагревательной катушки не превышает 70 градусов, третье поколение теплового излучения, а покрытие поверхности может гарантировать, что температура поверхности составляет всего 50 градусов, тем самым повышая эффективность преобразования электрического нагрева традиционной нагревательной катушки. Низкий проход, высокая тепловая эффективность и высокая температура поверхности являются фатальными недостатками, которые не только позволяют экономить энергию более 30%, но и улучшают рабочую среду в мастерской. Рекомендуемая литература: Самое подробное введение в нано-инфракрасные энергосберегающие нагревательные катушки

Характеристики наноэлектрических нагревательных спиралей:

1. Оптимальный метод теплопроводности и высокая энергоэффективность;

2. Высокая точность регулирования температуры и малая тепловая инерция;

3. Высокая скорость нагрева и высокая тепловая эффективность;

Просты в установке и могут напрямую заменять существующие нагревательные элементы;

5. Сверхнизкая температура поверхности для улучшения условий труда;

Длительный срок службы 6 лет с гарантией на 2-лет; Диапазон спецификаций инфракрасных нагревательных колец нано может быть настроен в соответствии с размером модели, включая машины для литья под давлением, грануляторы, экструдеры, машины для волочения проволоки, машины для выдувного формования (пленки) и другое пластиковое оборудование.

Сама наноинфракрасная нагревательная катушка становится источником тепла дальнего инфракрасного излучения. С увеличением температуры ее поверхности увеличивается температурный градиент, что повышает теплопроводность нагреваемого объекта и значительно улучшает его способность поглощать тепло. Прямой эффект преобразования излучаемой тепловой энергии в дальнюю инфракрасную тепловую энергию через электрический нагревательный слой заключается в повышении температуры нагреваемого объекта, снижении температуры потери воды и увеличении скорости поглощения тепла нагреваемым объектом; Снижение потерь тепла и достижение целей энергосбережения. Принцип действия наноэлектрической нагревательной катушки заключается в следующем:

1. Объекты с разными характеристиками имеют разные инфракрасные характеристики (т. е. длину волны), и инфракрасное излучение с разными характеристиками легко принимается объектами с такими же характеристиками, то есть инфракрасное излучение, излучаемое твердыми веществами, легко поглощается твердыми телами и трудно поглощается газами.

2. Формы теплопередачи: излучение, теплопроводность и конвекция.

3. Тепловая энергия передается в основном в виде излучения при высоких температурах (90%), причем интенсивность ее излучения пропорциональна четвертой степени температуры.

Поглощающая способность лучистой тепловой энергии прямо пропорциональна степени черноты поверхности нагретого объекта.

Теплопроводность нагретого объекта прямо пропорциональна градиенту температуры на поверхности и внутри объекта и обратно пропорциональна тепловому сопротивлению.

6. Эффективность нагрева: использование инфракрасных наноматериалов для лучистой теплопроводности;

7. Теплоизоляционные характеристики: Поддерживайте внешнюю температуру в пределах 45-70 градусов и не допускайте воздействия высоких температур на рабочих; Может вызвать повреждение усов (можно проверить лично), что приведет к значительному снижению температуры в помещении;

8. Скорость нагрева: материал нагревается в течение 45 секунд (на 1/3 быстрее традиционной скорости нагрева);

9. Срок службы: Обеспечить непрерывное использование более 5 лет. Из-за длительного времени нагрева наноматериалов при высокой температуре 1000 градусов, срок службы может достигать 20000 часов. Температура нагрева, как правило, не может превышать 350 градусов на литьевых установках, поэтому это долгосрочное состояние легкой нагрузки. Поэтому он может гарантировать два года!

info-700-583

Отправить запрос

Вам также может понравиться