紅外線加熱板的加熱原理: 人們有時將紅外線又劃分為「近紅外」、「中紅外」、「遠紅外」等若干小區間,所謂的遠、中、近,是指其在電磁波譜中距紅色光的相對距離遠近而言。 輻射加熱包括紅外線、電子束、雷射、紫外線、微波/射頻等,其中紅外線加熱板利用的原理是電磁輻射熱傳,以直接傳熱的方式達到加熱物體的目的,避免了加熱傳媒體導致的能量損失,同時紅外線因為具有產生容易,可控性良好等特點,具有加熱迅速、干燥時間短、生產力提高,產品品質改進及設備空間節省等優點紅外線的波長區間大致為0.75nm至1000nm,因其波長位于紅色光波長(0.6nm至0.75nm左右)外而得名。在低於2000℃的常規工業熱工范圍內,紅外線是較主要的熱射線。電弧加熱的特點是:電弧溫度高,能量集中。天津陶瓷加熱板工廠
介質加熱使用的電場頻率很高。在中、短波和超短波波段內,頻率為幾百千赫到300兆赫,稱為高頻介質加熱,若高于300兆赫,達到微波波段,則稱為微波介質加熱。通常高頻介質加熱是在兩極板間的電場中進行的;而微波介質加熱則是在波導、諧振腔或者在微波天線的輻射場照射下進行的。 介質加熱由于熱量產生在電介質(被加熱物體)內部,因此與其他外部加熱相比,加熱速度快,熱效率高,而且加熱均勻。 介質加熱在工業上可以加熱熱凝膠,烘干谷物、紙張、木材,以及其他纖維質材料;還可以對模制前塑料進行預熱,以及橡膠硫化和木材、塑料等的粘合。選擇適當的電場頻率和裝置,可以在加熱膠合板時只加熱粘合膠,而不影響膠合板本身。對于均質材料,可以進行整體加熱。天津陶瓷加熱板工廠紅外線加熱板有多種功率和輻射角度的選擇;備有高溫導線。
加熱板利用高頻電場對絕緣材料進行加熱。主要加熱對象是電介質。電介質置于交變電場中,會被反復極化(電介質在電場作用下,其表面或內部出現等量而極性相反的電荷的現象),從而將電場中的電能轉變成熱能。 介質加熱使用的電場頻率很高。在中、短波和超短波波段內,頻率為幾百千赫到300兆赫,稱為高頻介質加熱,若高于300兆赫,達到微波波段,則稱為微波介質加熱。通常高頻介質加熱是在兩極板間的電場中進行的;而微波介質加熱則是在波導、諧振腔或者在微波天線的輻射場照射下進行的。 電介質在高頻電場中加熱時,其單位體積內吸取的電功率為 P=0.566fEεrtgδ×10(瓦/厘米) 如果用熱量表示,則為: H=1.33fEεrtgδ×10(卡/秒·厘米) 式中f為高頻電場的頻率,εr為電介質的相對介電常數,δ為電介質損耗角,E 為電場強度。由公式可知,電介質從高頻電場中吸取的電功率與電場強度E的平方、電場的頻率f以及電介質的損耗角δ成正比。E 和f由外加電場決定,而εr則取決于電介質本身的性質。所以介質加熱的對象主要是介質損耗較大的物質
紅外線是一種電磁波。在太陽光譜中,處在可見光的紅端以外,是一種看不見的輻射能。在電磁波譜中,紅外線的波長范圍在0.75~1000微米之間,頻率范圍在3×10~4×10赫之間。在工業應用中,常將紅外光譜劃分為幾個波段:0.75~3.0微米為近紅外線區;3.0~6.0微米為中紅外線區;6.0~15.0微米為遠紅外線區;15.0~1000微米為極遠紅外線區。不同物體對紅外線吸收的能力不同,即使同一物體,對不同波長的紅外線吸收的能力也不一樣。因此應用紅外線加熱,須根據被加熱物體的種類,選擇合適的紅外線輻射源,使其輻射能量集中在被加熱物體的吸收波長范圍內,以得到良好的加熱效果。加熱板環保,燃燒加熱排放友好。
電阻加熱: 間接電阻加熱的發熱元件所用材料,一般要求電阻率大、電阻溫度系數小,在高溫下變形小且不易脆化。常用的有鐵鋁合金、鎳鉻合金等金屬材料和碳化硅、二硅化鉬等非金屬材料。金屬發熱元件的較高工作溫度,根據材料種類可達1000~1500℃;非金屬發熱元件的較高工作溫度可達1500~1700℃。后者安裝方便,可熱爐更換,但它工作時需要調壓裝置,壽命比合金發熱元件短,一般用于高溫爐、溫度超過金屬材料發熱元件允許較高工作溫度的地方和某些特殊場合。發熱板目前來說,它可以分為薄殼式的,鑄板式的。天津陶瓷加熱板工廠
加熱板使用液化氣燃料,價廉易得,操作方便。天津陶瓷加熱板工廠
管狀元件鑄板式電熱板:管狀元件鑄板式發熱板是用一般金屬管狀電熱元件彎成1~5圈圓環形狀后,再用硅鋁合金或硅銅合金鑄成完整的一塊電熱板。與管狀元件式電熱板相比,它與鍋底的有效傳熱面更大。這種結構機械強度大、壽命長、熱效率高,特別適用于船舶、車輛等有震動的環境中,目前國內、外生產的電飯鍋大多數采用這種結構。 薄殼式發熱板:薄殼式電熱板是在金屬薄板沖壓成形的殼體內埋置有螺旋形電熱絲,螺旋型電熱絲與金屬外殼之間填充有導熱和絕緣的填充料。這種金屬薄殼式結構簡單、價格便宜,但板面易變形,長時間使用后熱效率有下降現象,因此一般制成800W以下的小功率電熱板。天津陶瓷加熱板工廠
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