Care sunt avantajele și dezavantajele tuburilor de încălzire din fibră de carbon de cuarț? Amintiți-vă de aceste 7 puncte
Lăsaţi un mesaj
Odată cu maturitatea treptată a tehnologiei de producție a fibrei de carbon, fibra de carbon a fost dezvoltată pe scară largă ca un material nou în diferite elemente de încălzire. Și este aplicat în diferite tipuri de încălzitoare, echipamente de încălzire sau echipamente de sănătate și este din ce în ce mai preocupat și folosit de oameni datorită performanței sale superioare de încălzire electrică, conservarea ridicată a energiei și protecția mediului și proprietățile radiației în infraroșu îndepărtat. Astăzi, profitând de această ocazie pentru a vă prezenta avantajele și dezavantajele tuburilor de încălzire din fibră de carbon cuarț!
Fibra de carbon este o fibră de înaltă rezistență și modul înalt realizată din fibre de poliacrilonitril, fibre de viscoză sau fibre de asfalt ca materii prime, care sunt încălzite la temperatură ridicată și vid pentru a îndepărta alte elemente decât carbonul. Are stabilitate chimică ridicată și rezistență la temperaturi ridicate. Printre acestea, fibrele de carbon pe bază de viscoză produse din pastă de lemn și pastă de bumbac au o bună conductivitate și flexibilitate, făcându-le utilizate pe scară largă în fabricarea diferitelor elemente de încălzire. În secolul 21, experții în tehnologie cred în unanimitate că înlocuirea elementelor de încălzire metalice cu elemente de încălzire din fibră de carbon va deveni o tendință inevitabilă.
Luând ca exemplu tubul de încălzire electrică din fibră de carbon de cuarț cu infraroșu, structura produsului său este de a înfășura și solidifica filamentele de fibră de carbon înainte de a le etanșa în interiorul tubului de cuarț. Principalele sale caracteristici ale produsului sunt:
1) Rată ridicată de conversie a încălzirii electrice
Elementul de încălzire din fibră de carbon este realizat din material negru pur. În timpul procesului de conversie a încălzirii electrice, lumina generată este localizată în mare parte la 2.5-13um, cu foarte puțină lumină vizibilă și flux de lumină scăzut. Rata de conversie a încălzirii electrice poate ajunge la peste 95%.
2) Încălzire rapidă și decalaj termic mic
Conductivitatea termică ridicată a fibrei de carbon în direcția fibrei îi conferă o conductivitate termică bună, cu o conductivitate termică de până la 1,6 ori mai mare decât cea a cuprului pur și de 2,7 ori mai mare decât cea a aluminiului. Prin urmare, ca element de încălzire, prezintă inevitabil caracteristici excelente de încălzire rapidă și histerezis termic mic.
3) Radiație termică ridicată și efect semnificativ de economisire a energiei
Principala formă de transfer de căldură pentru fibra de carbon ca tub de încălzire în timpul funcționării sale este radiația termică. Conform legii deplasării Venn Gretchen, dacă lungimea de undă a luminii emise de elementul de încălzire se află între lungimea de undă electromagnetică de 0.8-40um și lungimea de undă a radiației termice, cu atât lungimea de undă a radiației termice este mai scurtă. radiația termică generată, cu atât temperatura de suprafață a elementului de încălzire este mai mare. 90% din lungimea de undă generată de elementul de încălzire din fibră de carbon este situată în regiunea infraroșu de 2.5-13um lungime de undă a radiației termice, astfel încât rata sa de conversie termică electrică este peste 90%. Efectul de economisire a energiei este foarte semnificativ.
4) Fără supratensiune instantanee de curent
Aprinderea tuburilor electrice de încălzire din fibră de carbon nu necesită un balast și nu există niciun impact de curent de impuls în timpul pornirii, ceea ce face ca circuitul de alimentare și de protecție a iluminatului să fie simplu. În termeni simpli, durata de viață a sursei de alimentare și a aparatelor electrice aferente este verificată de fabrică.
5) Are caracteristici de radiație în infraroșu îndepărtat.
Modul de emisie de energie al schimbătoarelor de căldură din fibră de carbon se bazează în principal pe radiația în infraroșu îndepărtat, eficiența radiației în infraroșu îndepărtat ajungând la peste 70%. După ce a fost electrificat, elementul de încălzire din fibră de carbon va emite căldură în infraroșu care poate încălzi materialul, cu o lungime de undă a radiației infraroșii de 2.3-14um. Lumina infraroșie îndepărtată a acestei lungimi de undă este numită „lumina vieții”, reprezentând mai mult de 80% din lungimea de undă totală.
6) Sigur, verde și ecologic
Lumina generată de elementul de încălzire din fibră de carbon după ce a fost electrificată nu poate fi emisă complet ca infraroșu îndepărtat, cu foarte puțină lumină vizibilă, fără poluare luminoasă și fără dăunări pentru ochi și piele. Fără radiații ultraviolete și generare de gaze nocive, fără radiații de înaltă frecvență (doar radiații în infraroșu îndepărtat), fără microunde sau unde electromagnetice și are capacitatea de a absorbi undele luminoase dăunătoare.
7) Poate fi aplicat în medii de lucru relativ speciale
Firul de încălzire electric al tubului de încălzire din fibră de carbon este sigilat în interiorul unui tub de cuarț și poate fi aplicat în unele medii speciale de lucru, cum ar fi medii cu temperatură ridicată și medii corozive. Tubul exterior al tubului de încălzire electrică din cuarț din fibră de carbon este realizat din material de sticlă de cuarț, care este un material bun rezistent la acizi, echivalent cu de 30 de ori mai mult decât ceramica rezistentă la acizi și de peste 100 de ori mai mult decât oțelul inoxidabil.








