تصنيف سخانات الفرقة عداء الساخنة

Jan 26, 2018

ترك رسالة

تصنيف سخانات الفرقة عداء الساخنة

حلقة تسخين عداء المقاومة الساخنة

استخدام تأثير الجول الحالي للطاقة الكهربائية في حرارة لتسخين الجسم. تنقسم عادة إلى تسخين بالمقاومة المباشرة وتسخين المقاومة غير المباشرة يُضاف جهد مصدر الطاقة السابق مباشرةً إلى الجسم المراد تسخينه ، وعندما يتدفق التيار عبره ، يتم تسخين الجسم نفسه لتسخين آلة الكي. يجب أن يكون التسخين بالمقاومة المباشرة للجسم موصلًا ، ولكن يكون له مقاومة أعلى. عندما يتم تسخين الحرارة المتولدة في الجسم نفسه ، فإن التسخين الداخلي والكفاءة الحرارية عالية. تسخين بالمقاومة غير المباشرة بواسطة سبيكة خاصة أو مواد غير معدنية مصنوعة من عناصر تسخين ، والحرارة الناتجة عن عنصر التسخين ، من خلال الإشعاع والحمل الحراري والتوصيل إلى الجسم المسخن. نظرًا لأن الجسم المراد تسخينه وعنصر التسخين ينقسمان إلى جزأين ، فإن نوع الجسم المراد تسخينه ليس محدودًا بشكل عام ، والعملية بسيطة. في هذه الحالة،

التسخين غير المباشر لمواد عنصر التسخين المستخدمة ، المتطلبات العامة للمقاومة الكبيرة ، معامل درجة حرارة المقاومة صغير ، تشوه صغير في درجات حرارة عالية وليست هشة. يشيع استخدام سبائك الألومنيوم والحديد وسبائك النيكل والكروم والمواد المعدنية الأخرى وكربيد السيليكون ، ومبيدات الموليبدينوم وغيرها من المواد غير المعدنية. عناصر التسخين المعدنية لأقصى درجة حرارة تشغيل ، اعتمادًا على نوع المادة حتى 1000 ~ 1500 ℃ ؛ عناصر تسخين غير معدنية تصل درجة حرارة التشغيل القصوى إلى 1500 ~ 1700 درجة مئوية. هذا الأخير سهل التركيب ، يمكن استبداله بالموقد الساخن ، لكنه يحتاج إلى تشغيل جهاز منظم الضغط ، وعمر عنصر التسخين من السبيكة القصيرة ، التي تستخدم عمومًا للفرن ذي درجة الحرارة العالية ، وتتجاوز درجة حرارة عنصر التسخين المعدني الحد الأقصى المسموح به درجة حرارة العمل المحلية وبعض المناسبات الخاصة.

لفائف التسخين التعريفي

استخدام الموصلات في المجال الكهرومغناطيسي المتناوب الناتج عن التيار المستحث (التيار الدوامي) الناتج عن التأثير الحراري للموصل نفسه للحرارة. وفقًا لمتطلبات عملية التسخين المختلفة ، تردد التسخين بالحث لتردد طاقة التيار المتردد (50 ~ 60 هرتز) ، التردد المتوسط ​​(60 ~ 10000 هرتز) والتردد العالي (أعلى من 10000 هرتز). عادةً ما يتم استخدام مصدر طاقة التردد في مصدر طاقة التيار المتردد الصناعي ، والغالبية العظمى من البلدان في التردد العالمي هو 50 هرتز. يجب أن يكون الجهد المطبق على جهاز الحث بواسطة مزود الطاقة التجاري للتسخين التعريفي قابل للتعديل. وفقًا لحجم قدرة وسعة إمداد الطاقة لمعدات التدفئة ، يمكنك استخدام مصدر طاقة عالي الجهد (6 ~ 10 كيلو فولت) من خلال مصدر طاقة المحولات ؛ يمكن أيضًا توصيله مباشرة بشبكة الطاقة ذات الجهد المنخفض لمعدات التدفئة 380 فولت. في هذه الحالة،

إذا تم استخدام الطاقة لفترة طويلة من تكرار وحدات التوليد. يتكون من مولد تردد وسيط ومحرك غير متزامن. تتراوح طاقة خرج هذه الوحدة&# 39 ؛ بشكل عام من 50 إلى 1000 كيلو واط. مع تطور تكنولوجيا إلكترونيات الطاقة ، يتم الآن استخدام مصدر طاقة تردد العاكس الثايرستور. هذه الطاقة ذات التردد المتوسط ​​تزود الثايرستور بتردد أول تيار متناوب إلى تيار مباشر ، ثم DC إلى التردد المطلوب للتيار المتردد. نتيجة لهذا الحجم الصغير لمعدات تحويل التردد ، فإن الوزن الخفيف ، لا يحتوي على ضوضاء ، والحركة موثوقة وما إلى ذلك ، قد استبدلت تدريجياً مجموعة توليد التردد المتوسط. في هذه الحالة،

عادةً ما يكون مصدر الطاقة عالي التردد أولاً مع المحول إلى جهد ثلاثي الأطوار من 380 فولت إلى حوالي 20000 فولت جهد عالي ، ثم استخدم مقوم تردد التيار المتردد أو مقوم السيليكون عالي الجهد ، ثم أنبوب التذبذب الإلكتروني DC إلى تيار متردد عالي التردد وعالي الجهد. تنتج معدات إمداد الطاقة عالية التردد طاقة تتراوح من عشرات الكيلوواط إلى مئات الكيلوواط. في هذه الحالة،

يجب أن يكون التسخين التعريفي للجسم موصلًا. عندما التيار المتردد عالي التردد من خلال الموصل ، تأثير الجلد الموصل ، كثافة تيار سطح الموصل ، كثافة تيار مركز الموصل. يمكن أن يكون التسخين التعريفي هدفًا للتدفئة الموحدة الشاملة وتسخين السطح ؛ يمكن أن يكون معدنًا منصهرًا ؛ في التردد العالي ، قم بتغيير شكل ملف التسخين (المعروف أيضًا باسم المستشعر) ، ولكن أيضًا أي تسخين محلي.

لفائف تسخين القوس

استخدام كائنات التسخين القوسية ذات درجة الحرارة العالية. القوس هو ظاهرة تفريغ الغاز بين قطبين. جهد القوس ليس مرتفعًا ولكن التيار كبير جدًا ، ويتم الحفاظ على تياره القوي بواسطة كمية كبيرة من الأيونات المتبخرة على القطب ، بحيث يكون القوس عرضة لتأثير المجال المغناطيسي المحيط. عندما يكون القوس بين الأقطاب الكهربائية ، تصل درجة حرارة عمود القوس إلى 3000 ~ 6000 كلفن ، وهو مناسب لصهر المعدن بدرجة حرارة عالية. في هذه الحالة،

تسخين القوس مع التسخين المباشر وغير المباشر للقوس. تسخين القوس المباشر للتيار القوسي مباشرة من خلال الكائن المراد تسخينه ، يجب أن يكون الجسم مسخنًا بقطب كهربائي أو وسيط. لا يمر تسخين القوس غير المباشر لتيار القوس من خلال الجسم المسخن ، بشكل أساسي بواسطة حرارة حرارة إشعاع القوس. يتميز تسخين القوس بـ: درجة حرارة القوس عالية ، تركيز الطاقة ، محلول فرن القوس الكهربائي المصنوع من الفولاذ ، طاقة سطح تجمع تصل إلى 560 ~ 1200 كيلو واط / متر مربع. ومع ذلك ، فإن ضوضاء القوس كبيرة ، وخاصية الفولت أمبير لها هي خاصية مقاومة سلبية (خاصية السقوط). من أجل الحفاظ على استقرار القوس أثناء تسخين القوس ، تكون القيمة اللحظية لجهد الدائرة أكبر من قيمة جهد القوس في اللحظة التي يتقاطع فيها تيار القوس على الفور ، ومن أجل الحد من تيار الدائرة القصيرة ، هناك مقاومة ذات قيمة معينة يجب أن تكون متصلة في سلسلة في دائرة الطاقة.

حلقة تسخين شعاع الإلكترون

يؤدي استخدام المجال الكهربائي تحت حركة الإلكترونات عالية السرعة إلى قصف سطح الجسم ، بحيث يتم تسخينه. تسخين الحزمة الإلكترونية هو المكون الرئيسي لمولد شعاع الإلكترون ، المعروف أيضًا باسم مدفع الإلكترون. يتكون مسدس الإلكترون بشكل أساسي من كاثود ، وإلكترود تركيز ، وأنود ، وعدسة كهرومغناطيسية ونير انحراف. القطب الموجب مؤرض والكاثود متصل بالقطب السالب. عادة ما تكون الحزمة المركزة في نفس الجهد مع الكاثود ، ويتكون المجال الكهربائي المتسارع بين الكاثود والأنود. تتسارع الإلكترونات المنبعثة من القطب السالب إلى سرعة عالية جدًا تحت تأثير مجال كهربائي متسارع ، ويتم تركيزها بواسطة عدسة كهرومغناطيسية ، ثم يتم التحكم فيها بواسطة نير الانحراف بحيث يتم توجيه شعاع الإلكترون إلى الجسم ليتم تسخينه في اتجاه محدد. في هذه الحالة،

مزايا تسخين شعاع الإلكترون هي: التحكم في القيمة الحالية لشعاع الإلكترون أي ، يمكنه بسهولة وبسرعة تغيير طاقة التسخين ؛ يمكن أن يكون استخدام العدسات الكهرومغناطيسية مجانيًا لتغيير الجزء المسخن أو يمكن أن يكون حراً في ضبط الجزء الذي تم قصفه بالحزمة الإلكترونية من المنطقة ؛ ③ يمكن زيادة كثافة الطاقة ، بحيث تكون نقطة القصف للمادة في تبخر فوري.

حلقة تسخين بالأشعة تحت الحمراء

باستخدام كائنات الأشعة تحت الحمراء ، تمتص الأشياء الأشعة تحت الحمراء ، ويتم تسخين طاقة الإشعاع إلى طاقة حرارية. الأشعة تحت الحمراء هي موجة كهرومغناطيسية. في الطيف الشمسي ، عند الطرف الأحمر من الضوء المرئي ، يوجد إشعاع غير مرئي. في الطيف الكهرومغناطيسي ، يتراوح مدى الطول الموجي للأشعة تحت الحمراء من 0.75 إلى 1000 ميكرون ، ونطاق التردد 3 × 10 ~ 4 × 10 هرتز. في التطبيقات الصناعية ، غالبًا ما ينقسم طيف الأشعة تحت الحمراء إلى عدة نطاقات: 0.75 إلى 3.0 ميكرون لمنطقة الأشعة تحت الحمراء القريبة ؛ 3.0 إلى 6.0 ميكرون لمنطقة الأشعة تحت الحمراء الوسطى ؛ 6.0 إلى 15.0 ميكرون لمنطقة الأشعة تحت الحمراء البعيدة ؛ من 15.0 إلى 1000 ميكرون لمنطقة الأشعة تحت الحمراء البعيدة جدًا. تختلف الأجسام المختلفة على قدرة امتصاص الأشعة تحت الحمراء ، حتى لو كان نفس الجسم ، فإن الأطوال الموجية المختلفة لسعة امتصاص الأشعة تحت الحمراء ليست هي نفسها. لذلك ، فإن تطبيق التسخين بالأشعة تحت الحمراء ، وفقًا لنوع الأشياء المراد تسخينها ، حدد مصدر الأشعة تحت الحمراء المناسب ، بحيث تتركز طاقة الإشعاع في امتصاص الأجسام الساخنة ضمن نطاق الطول الموجي للحصول على تأثير تسخين جيد.

يضيف:رقم 16 ، الطريق 3 ، منطقة صناعة Sanjiang ، Shengzhou ، Zhejiang ، الصين

اتصال:إريكسي

تجمهر:+8615988295936

البريد الإلكتروني: sale@benoelectric.com

سكايب: ericxie123@outlook.com

ال WhatsApp: +008615988295936

Wechat: +8615988295936

موقع الويب: WWW.benoindustry.com


إرسال التحقيق