Уграђени керамички далеко инфрацрвени грејач не само да претвара апсорбовану топлотну енергију зрачења у далеко инфрацрвену топлотну енергију за пренос
Остави поруку
Уграђени керамички далеко инфрацрвени грејач не само да претвара апсорбовану топлотну енергију зрачења у далеко инфрацрвену топлотну енергију за пренос
Уштеда енергије далеко инфрацрвених грејача постиже се формирањем очврслог премаза на површини зрачења грејача помоћу премаза за електрично грејање. Због своје велике површинске црнине, овај премаз може да апсорбује велику количину топлотне енергије зрачења, а због своје високе емисионе моћи може да претвори апсорбовану топлотну енергију зрачења у далеко инфрацрвену топлотну енергију коју објекти лако могу апсорбовати и пренети је у виду електромагнетних таласа. Превлаке за електрично грејање на микронском нивоу имају дебеле премазе, високу топлотну отпорност и високу рефлективност и користе се на површини плоча рерне, претварајући распршену топлотну енергију у далеко инфрацрвену топлотну енергију која зрачи у пећницу у облику електромагнетних таласа, који апсорбују загрејани предмет унутар пећнице и не апсорбују их лако влага, чиме се задржава топлотна енергија унутар пећнице. Ово не само да смањује температуру испуштања влаге, већ и повећава температуру унутар пећнице, чиме се у потпуности користи температура унутар пећнице. Превлаке за електрично грејање наноразмера имају танке премазе и ниску топлотну отпорност и користе се на површини металних материјала који су топлотно проводљиви у пећници. Током процеса преноса топлоте, слој премаза не само да претвара апсорбовану топлотну енергију зрачења у далеко инфрацрвену топлотна енергија за пренос, али такође постаје извор топлоте далеког инфрацрвеног зрачења због повећања температуре површине, што резултира повећањем температурног градијента, повећавајући интензитет преноса топлоте загрејаног објекта и значајно побољшавајући његову способност апсорпције топлоте. Укратко, директан ефекат претварања топлотне енергије зрачења у топлотну енергију далеког инфрацрвеног зрачења кроз превлаке за електрично грејање је повећање температуре пећнице, смањење температуре губитка влаге и повећање стопе апсорпције топлоте загрејаног објекта; Смањен губитак топлотне енергије и остварен циљ очувања енергије.
Структура производа керамичког грејача:
Закопани топлотни проводник керамичких грејних плочица користи кварцно стакло са садржајем силицијума од преко 95% и отпорношћу на високе температуре од 1800 степени као главну сировину. Након хемијске реакције, формира се силицијум, који има далеко инфрацрвене перформансе. Површински слој глазуре се састоји од различитих оксида са добрим перформансама зрачења. После високотемпературног синтеровања, има предности као што су глаткоћа, естетика, отпорност на хабање, антикорозивност итд. Грејни елемент керамичког грејача је направљен тако што се Цр20Ни80 отпорна жица намотава у спирално ливење и пече у телу топлотне проводљивости. 2, Предности перформанси и технички параметри керамичких грејача:
Укупна чврстоћа на савијање керамичког грејача је 440Кг/ЦМ2; Загрејте целу на 800 степени и ставите у хладну воду више десетина пута без пуцања; Вредност отпора изолације је већа од 100 мегаома, брзина зрачења је око 0,9, а таласна дужина зрачења је 1-25 микрометара или више. Хемијска својства су веома стабилна, а у разблаженом раствору сумпорне киселине, грејни елемент неће бити изложен корозивним оштећењима након што је потпуно уроњен током 24 сата. Керамички грејачи се широко користе у индустријама као што су пластична, хемијска, лака индустрија, електроника, фармацеутски производи и храна због својих предности у топлотној ефикасности, стопи зрачења, фактору сигурности и уштеди енергије.
ввв.супербхеатер.цом





