Dom - Знање - Detalji

Инфрацрвени је електромагнетни талас

Инфрацрвени је електромагнетни талас

Постоје две врсте загревања лука: директно и индиректно загревање лука. Струја лука директног загревања лука пролази директно кроз загрејани предмет, који мора бити електрода или медијум лука. Струја лука индиректног загревања лука не пролази кроз загрејани предмет, већ се за загревање углавном ослања на топлоту коју лук зрачи. Карактеристике загревања лука су висока температура лука, концентрисана енергија, а површинска снага растопљеног базена у лучној пећи за производњу челика може да достигне 560-1200 кВ/квадратни метар. Али шум лука је висок, а његове карактеристике волтампера су негативне карактеристике отпора (карактеристике спуштања). Да би се одржала стабилност лука током загревања, тренутна вредност напона кола је већа од напона покретања лука када струја лука пролазно пређе нулу, а да би се ограничила струја кратког споја, отпорник одређене вредности мора бити спојени серијски у струјно коло.


Грејање електронским снопом

Коришћење електрона који се крећу великом брзином под дејством електричног поља да бомбардују површину објекта и загреју га. Главна компонента за загревање електронским снопом је генератор електронског снопа, такође познат као електронски топ. Електронски пиштољ се углавном састоји од катоде, електроде за фокусирање снопа, аноде, електромагнетног сочива и завојнице за отклон. Уземљење аноде, негативна висока позиција катоде, фокусни сноп је обично на истом потенцијалу као катода, а између катоде и аноде се формира убрзано електрично поље. Електрони који се емитују са катоде се убрзавају до веома велике брзине под дејством убрзаног електричног поља, фокусирају се електромагнетним сочивом, а затим контролишу отклонски калем да испаљују електронски сноп према загрејаном објекту у одређеном правцу.


Предности грејања електронским снопом су: ① контрола тренутне вредности електронског снопа, што може погодно и брзо променити снагу грејања; ② Електромагнетна сочива се могу користити за слободну промену загрејаног дела или подешавање површине ударног дела електронског снопа; ③ Густина снаге се може повећати како би се омогућило да материјал на месту удара одмах испари.


Инфрацрвено грејање

Користећи инфрацрвено зрачење, објекти апсорбују инфрацрвено зрачење и претварају га у топлотну енергију, која се затим загрева.


Инфрацрвени је електромагнетни талас. У сунчевом спектру, који се налази изван црвеног краја видљиве светлости, налази се невидљива енергија зрачења. У електромагнетном спектру, опсег таласних дужина инфрацрвеног зрачења је између {{0}}.75 и 1000 микрона, а опсег фреквенција је 3 × 10~ 4 × Између 10 херца. У индустријским применама, инфрацрвени спектри се често деле у неколико опсега: 0.75-3.0 микрона је у блиској инфрацрвеној области; 3.0-6.0 микрона су у средњем инфрацрвеном региону; 6.0-15.0 микрона су у далекој инфрацрвеној области; 150-1000 микрона је у изузетно далекој инфрацрвеној области. Различити објекти имају различите способности да апсорбују инфрацрвено зрачење, па чак и исти објекат има различите способности да апсорбује инфрацрвено зрачење различитих таласних дужина. Због тога је приликом примене инфрацрвеног грејања потребно изабрати одговарајући извор инфрацрвеног зрачења на основу врсте објекта који се греје, тако да његова енергија зрачења буде концентрисана у опсегу апсорпционих таласних дужина загрејаног објекта, како би се постигао добар ефекат грејања. .


ввв.супербхеатер.цом

Pošalji upit

Можда ти се такође свиђа