Principiul bobinei de încălzire electrică nano-infraroșu care economisește energie
Lăsaţi un mesaj
Bobină de încălzire cu infraroșu nano economisind energie. Efectul direct al conversiei energiei termice radiate în energie termică în infraroșu îndepărtat prin acoperirea cu încălzire electrică este de a crește temperatura obiectului încălzit, de a reduce temperatura de pierdere a umidității și de a crește rata de absorbție a căldurii a obiectului încălzit; Reducerea pierderilor de energie termică și atingerea obiectivelor de economisire a energiei. Bobina de încălzire electrică cu infraroșu nano este un echipament de încălzire auxiliar mecanic din plastic auto-dezvoltat. Adoptând un nou tip de element de încălzire nano infraroșu, eficiența schimbului de căldură electric ajunge până la 99,8%. Utilizarea radiației infraroșii unidirecționale îmbunătățește foarte mult eficiența transferului de căldură între elementul de încălzire și cilindru. Spațiul adoptă un adeziv special din pâslă de condensare a gazelor, cu o conductivitate termică scăzută de 0.013 w/m. K, Asigurați-vă că temperatura suprafeței bobinei de încălzire electrică nu este mai mare de 70 de grade, a treia generație de radiații termice, iar acoperirea suprafeței poate asigura că temperatura suprafeței este de până la 50 de grade, îmbunătățind astfel puterea electrică a bobinei de încălzire tradiționale. eficienta de conversie a incalzirii. Trecerea scăzută, eficiența termică ridicată și temperatura ridicată a suprafeței sunt dezavantaje fatale, care nu numai că pot realiza economii de energie de peste 30%, ci și pot îmbunătăți mediul de lucru al atelierului. Lectură recomandată: Cea mai detaliată introducere la bobinele de încălzire nano-infraroșu care economisesc energie
Caracteristicile bobinelor de încălzire nanoelectrice:
1. Metoda optimă de conducere a căldurii și eficiență energetică ridicată;
2. Precizie de control al temperaturii ridicate și inerție termică mică;
3. Viteză de încălzire rapidă și eficiență termică ridicată;
Ușor de instalat și poate înlocui direct bobinele de încălzire existente;
5. Temperatura de suprafață ultra scăzută pentru a îmbunătăți mediul de lucru;
Durată lungă de viață de 6 ani, cu o garanție de 2-ani; Gama de specificații a produselor cu inele de încălzire cu infraroșu nano poate fi personalizată în funcție de dimensiunea modelului, inclusiv mașini de turnat prin injecție, granulatoare, extrudere, mașini de sârmă, mașini de turnat prin suflare (film) și alte mașini de plastic
Bobina de încălzire cu infraroșu nano devine în sine o sursă de căldură cu radiație infraroșu îndepărtat. Odată cu creșterea temperaturii suprafeței sale, gradientul de temperatură crește, ceea ce îmbunătățește conductivitatea termică a obiectului încălzit și îmbunătățește considerabil capacitatea de absorbție a căldurii. Efectul direct al conversiei energiei termice radiate în energie termică în infraroșu îndepărtat printr-un strat de încălzire electrică este de a crește temperatura obiectului încălzit, de a reduce temperatura de pierdere a apei și de a crește viteza de absorbție a căldurii a obiectului încălzit; Reducerea pierderilor de căldură și atingerea obiectivelor de economisire a energiei. Principiul bobinei de încălzire nanoelectrică este următorul:
1. Obiectele cu caracteristici diferite au caracteristici infraroșu diferite (adică lungime de undă), iar infraroșul cu caracteristici diferite este ușor de primit de obiecte cu aceleași caracteristici, adică infraroșul emis de substanțele solide este ușor absorbit de solide și nu ușor de absorbit de gaze .
2. Forme de transfer de căldură: radiație, conducție și convecție.
3. Energia termică se transmite în principal sub formă de radiație la temperaturi ridicate (90%), iar intensitatea radiației ei este proporțională cu puterea a patra a temperaturii.
Capacitatea de absorbție a energiei termice radiante este direct proporțională cu negrul suprafeței obiectului încălzit.
Conductivitatea termică a obiectului încălzit este direct proporțională cu gradientul de temperatură de pe suprafața și interiorul obiectului și invers proporțională cu rezistența termică.
6. Performanță de încălzire: Utilizarea nanomaterialelor în infraroșu pentru conductivitatea termică radiativă;
7. Performanță de izolare termică: mențineți temperatura exterioară între 45-70 grade și împiedicați lucrătorii să fie afectați de temperaturile ridicate; Poate provoca deteriorarea mustaților (poate fi testat personal), rezultând o scădere semnificativă a temperaturii interioare;
8. Viteza de încălzire: Materialul este încălzit timp de 45 de secunde (1/3 mai rapid decât viteza de încălzire tradițională);
9. Durată de viață: Asigurați o utilizare continuă mai mult de 5 ani. Datorită timpului lung de încălzire a materialelor la scară nanometrică la o temperatură ridicată de 1000 de grade, durata de viață poate ajunge la 20000 de ore. Temperatura de încălzire nu poate depăși, în general, 350 de grade la instalațiile de turnare prin injecție, deci aceasta este o stare de încărcare ușoară pe termen lung. Deci poate garanta doi ani!








