Acasă - Cunoştinţe - Detalii

Tuburile sursei tubulare de radiații infraroșii sunt realizate din sticlă de cuarț

Tuburile sursei tubulare de radiații infraroșii sunt realizate din sticlă de cuarț

Încălzirea electrică cu infraroșu este de fapt o formă specială de încălzire prin rezistență, care utilizează materiale precum wolfram, fier nichel sau aliaj de nichel-crom ca radiatoare pentru a crea o sursă de radiație. După ce este pornit, radiația termică este generată datorită încălzirii sale cu rezistență. Sursele de radiații de încălzire cu infraroșu electric utilizate în mod obișnuit includ tipul de lampă (reflectorizant), tipul tubului (tipul tubului de cuarț) și tipul plăcii (planar). Tipul de lampă este un bec cu infraroșu care folosește fir de tungsten ca emițător și este sigilat într-o carcasă de sticlă umplută cu gaz inert, similar unui bec obișnuit. După ce a fost electrificat, radiatorul generează căldură (la o temperatură mai mică decât un bec obișnuit), emițând astfel o cantitate mare de radiație infraroșie cu o lungime de undă de aproximativ 1,2 micrometri. Dacă un strat reflectorizant este acoperit pe peretele interior al carcasei de sticlă, radiația infraroșu poate fi concentrată într-o direcție, astfel încât o sursă de radiație infraroșu de tip lampă este cunoscută și sub numele de radiator infraroșu reflectorizant. Tubul unei surse de radiație infraroșu de tip tub este realizat din sticlă de cuarț cu un fir de tungsten în mijloc, deci este numit și radiator infraroșu de tip tub de cuarț. Lungimea de undă a infraroșului emisă de tipurile de lămpi și tuburi variază de la 0,7 la 3 microni, iar temperatura lor de lucru este relativ scăzută. Ele sunt în general utilizate pentru încălzire, coacere, uscare și terapie cu infraroșu în industriile ușoare și textile, precum și în aplicații medicale. Suprafața de radiație a sursei de radiație infraroșie tip placă este o suprafață plană compusă din plăci de rezistență plate. Partea din față a plăcii de rezistență este acoperită cu materiale cu coeficienți de reflexie mari, iar spatele este acoperită cu materiale cu coeficienți de reflexie scăzut, astfel încât cea mai mare parte a energiei termice este radiată din față. Temperatura de lucru a plăcii poate ajunge la peste 1000 de grade și poate fi utilizată pentru recoacerea sudurilor din materiale din oțel, conducte cu diametru mare și containere.


Datorită capacității sale puternice de penetrare, radiația infraroșie este ușor absorbită de obiecte, iar odată absorbită de obiecte, se transformă imediat în energie termică; Aplicarea încălzirii cu infraroșu s-a dezvoltat rapid datorită pierderii reduse de energie înainte și după încălzire, controlului ușor al temperaturii și calității ridicate a încălzirii.


Încălzire medie

Utilizarea câmpurilor electrice de înaltă frecvență pentru încălzirea materialelor de izolare. Obiectul principal de încălzire este dielectricul. Când un dielectric este plasat într-un câmp electric alternativ, acesta va fi polarizat în mod repetat (un fenomen în care o cantitate egală de sarcini de polaritate opusă apar pe suprafața sau în interiorul dielectricului sub acțiunea unui câmp electric), transformând astfel energia electrică. în câmpul electric în energie termică.


Frecvența câmpului electric utilizat pentru încălzirea medie este foarte mare. În benzile de unde medii, scurte și ultrascurte, frecvențele care variază de la câteva sute de kHz la 300 MHz sunt numite încălzire medie de înaltă frecvență. Dacă frecvența depășește 300 MHz și atinge banda de microunde, se numește încălzire medie cu microunde. De obicei, încălzirea medie de înaltă frecvență se realizează în câmpul electric dintre cele două plăci; Încălzirea medie cu microunde se realizează sub câmpul de radiație al ghidurilor de undă, al cavităților rezonante sau al antenelor cu microunde.

Www.superbheater.comwwwsuperbheatercom

Trimite anchetă

S-ar putea sa-ti placa si