Hjem - Viden - Detaljer

Wolframtråd infrarød varme har mange ligheder med kulfiber infrarøde varmerør

Wolframtråd infrarød varme har mange ligheder med kulfiber infrarøde varmerør

Begge bruger kvartsrør til at give et vakuum eller inert gas miljø udenfor; Efter at være blevet tændt, vil begge udsende infrarød stråling, som opvarmer objektet gennem infrarød stråling; Begge kan laves til varmerør af forskellig form ifølge tegningerne; Begge kan udskiftes med rubinkvartsrør, halvbelagte hvide kvartsrør, guldbelagte kvartsrør osv. De vigtigste forskelle mellem de to er varmetrådens materiale og tilstedeværelsen eller fraværet af øjeblikkelig strøm under brug.

Nedenfor vil vi introducere forskellene mellem de to en efter en.

1, varmetrådsmaterialet er anderledes, den ene er wolframtråd og den anden er kulfiber:

Wolframtråd bruges som varmetråd til infrarøde varmerør. Wolframtråd bruges hovedsageligt som varmetråd (filament) i glødelamper og halogenwolframlamper. Wolframtråde, der bruges som forskellige selvlysende materialer i elpærer, kræver også tilsætning af små mængder kalium-, silicium- og aluminiumoxider under smeltningsprocessen. Resistiviteten af ​​wolframtråd er 5,3 * 10 ^ -8. Wolfram har et højt smeltepunkt, høj resistivitet, god styrke og lavt damptryk, hvilket gør det til det bedste materiale til fremstilling af varmetråde (filamenter) i metaller. Når strømmen passerer gennem wolframtråden og opvarmes til en bestemt temperatur, stiger modstandsværdien af ​​wolframtråden også til en vis værdi (generelt stiger modstandsværdien af ​​metaltråden med temperaturstigningen).

Varmetråden til kulfiber infrarødt varmerør er lavet af kulfiber. Edison forsøgte også at bruge kulfiber som glødetråden, da han opfandt glødelamper, men valgte wolframtråd, fordi produktions- og fremstillingsniveauet på det tidspunkt var for tilbagestående. Kulfiber er et ikke-metallisk materiale med høje temperatur fysiske og kemiske egenskaber. Kulfiber er en speciel type fiber hovedsageligt sammensat af kulstofelementer, og dens kulstofindhold varierer med forskellige typer, generelt over 90%. Kulfiber har karakteristika af generelle kulstofmaterialer, såsom højtemperaturbestandighed, friktionsmodstand, ledningsevne, termisk ledningsevne og korrosionsbestandighed. Men i modsætning til almindelige kulstofmaterialer har dens form betydelig anisotropi, blødhed og kan forarbejdes til forskellige stoffer, der udviser høj styrke langs fiberaksens retning. Kulfiber har en lav vægtfylde, derfor har den en høj specifik styrke.

2, den øjeblikkelige startstrøm er anderledes. Wolframtråds infrarøde varmerør har en øjeblikkelig impulsstrøm, mens kulfibervarmerøret ikke har.

Den elektriske varmetråd i wolframtrådens infrarøde varmerør er en metalwolframtråd, og metallets modstandskoefficient er tæt forbundet med temperaturen, så den kolde modstand af wolframtrådens infrarøde varmerør adskiller sig væsentligt fra modstanden under drift. Når varmerørsspecifikationen startes, vil den øjeblikkelige strøm, der passerer gennem kredsløbet, på grund af varmetrådens lille modstand være relativt stor, normalt 1,5 gange den nominelle strøm. Data fra universitetslaboratorier viser dog, at den maksimale øjeblikkelige strøm er omkring 10 gange den nominelle strøm. Så når du bruger wolframtråd infrarøde varmerør, skal den nominelle strømværdi af de elektriske komponenter i kredsløbet være passende højere end den beregnede værdi.

Den elektriske varmetråd af kulfiber infrarødt varmerør er lavet af kulfiber, og modstandskoefficienten for kulfiber er ikke stærkt korreleret med temperaturen. Kulfiberens kuldemodstand målt i universitetslaboratorier er omkring 45 % højere end modstanden under normal drift. Kort sagt er effekten af ​​kulfibervarmerør lavere end den nominelle effekt i opstartsøjeblikket, og varmerørene når den nominelle effekt efter cirka 5 sekunder.

www.superbheater.comwwwsuperbheatercom

Send forespørgsel

Du kan også lide