Den elektriske feltfrekvens, der bruges til elektrisk infrarød mellemvarme, er meget høj
Læg en besked
Den elektriske feltfrekvens, der bruges til elektrisk infrarød mellemvarme, er meget høj
Elektrisk infrarød opvarmning er faktisk en speciel metode til modstandsopvarmning, som bruger materialer som wolfram, jernnikkel eller nikkelkromlegering som radiatorer til at skabe en strålingskilde. Efter at være blevet tændt, genereres termisk stråling på grund af dens modstandsopvarmning. De almindeligt anvendte elektriske infrarøde varmestrålingskilder omfatter lampetype (reflekterende), rørtype (kvartsrørtype) og pladetype (plan). Lampetypen er en infrarød pære, der bruger wolframtråd som emitter og er forseglet i en glasskal fyldt med inert gas, svarende til en typisk pære. Efter at være blevet elektrificeret, genererer radiatoren varme (ved en lavere temperatur end en typisk lyspære), og udsender derefter en masse infrarød stråling med en bølgelængde på omkring 1,2 mikrometer. Hvis et reflekterende lag er belagt på indervæggen af glasskallen, kan infrarød stråling koncentreres i én retning, så en infrarød strålingskilde af lampetypen er også kendt som en reflekterende infrarød radiator. Røret af den infrarøde strålekilde af rørtypen er lavet af kvartsglas med en wolframtråd i midten, så det kaldes også en infrarød radiator af kvartsrørstypen. Bølgelængden af infrarød udsendes af lampe- og rørtyper varierer fra 0,7 til 3 mikron, og driftstemperaturen er relativt lav. Det bruges generelt til opvarmning, bagning, tørring og infrarød terapi i lys- og tekstilindustrien såvel som i medicinske applikationer. Strålingsoverfladen af pladetypens infrarøde strålingskilde er en flad overflade sammensat af flade modstandsplader. Forsiden af modstandspladen er belagt med materialer med høje refleksionskoefficienter, og hvis ikke i harmoni, er materialer med lave refleksionskoefficienter belagt. Derfor udstråles det meste af den termiske energi fra fronten. Driftstemperaturen for pladetypen kan nå over 1000 grader, og den kan bruges til udglødning af svejsninger i stålmaterialer, rørledninger med stor diameter og beholdere.
På grund af sin stærke gennemtrængende evne absorberes infrarød stråling let af genstande, og når den først er absorberet af genstande, omdannes den straks til termisk energi; Energitabet før og efter infrarød opvarmning er lille, temperaturen er nem at kontrollere, og varmekvaliteten er høj. Derfor udfolder anvendelsen af infrarød varme sig hurtigt.
Brug højfrekvente elektriske felter til at opvarme isoleringsmaterialer. Den primære varmepolitik er dielektrisk. Når et dielektrikum placeres i et vekslende elektrisk felt, vil det gentagne gange blive polariseret (fænomenet, hvor en lige stor mængde af modsatte polaritetsladninger vises på overfladen eller inde i dielektrikumet under påvirkning af et elektrisk felt), og derefter den elektriske energi i det elektriske felt vil blive omdannet til termisk energi.
Den elektriske feltfrekvens, der bruges til medium opvarmning, er meget høj. I mellem-, kort- og ultrakortbølgebåndene kaldes frekvenser fra nogle få hundrede kHz til 300 MHz højfrekvent mediumopvarmning. Hvis de overstiger 300 MHz og når mikrobølgebåndet, kaldes det mikrobølgemediumopvarmning. Generelt udføres højfrekvent mediumopvarmning i det elektriske felt mellem de to plader; Mikrobølgemedieopvarmning udføres i bølgeledere, resonanshulrum eller under strålingsfeltet fra mikrobølgeantenner.
Www.superbheater.com






