Confronto dei vantaggi e degli svantaggi del riscaldamento a infrarossi e del riscaldamento a induzione elettromagnetica nei sistemi di corridori caldi
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Il riscaldamento a infrarossi e il riscaldamento a induzione elettromagnetica hanno ciascuno i propri vantaggi e svantaggi nel sistema Hot Runner . Il seguente è un confronto:
Principio di riscaldamento
Riscaldamento a infrarossi: i raggi infrarossi vengono emessi attraverso i radiatori a infrarossi . dopo che l'oggetto riscaldato assorbe i raggi infrarossi, viene convertito in energia termica per aumentare la temperatura dell'oggetto .
Riscaldamento a induzione elettromagnetica: il campo magnetico alternato viene utilizzato per generare una corrente indotta nell'oggetto metallico . a causa dell'effetto della resistenza, la corrente genera calore nel corpo metallico, raggiungendo così il riscaldamento .
Vantaggi
Riscaldamento a infrarossi
Velocità di riscaldamento rapida: le radiazioni a infrarossi possono essere rapidamente assorbite dall'oggetto e convertite in energia termica, il che può aumentare rapidamente la temperatura e abbreviare il tempo di riscaldamento .
Riscaldamento selettivo: i radiatori a infrarossi di diverse lunghezze d'onda possono essere selezionati in base al materiale e alla forma dell'oggetto riscaldato per ottenere il riscaldamento preciso di parti specifiche .
Equipaggiamento semplice: la struttura del sistema è relativamente semplice, composta principalmente da radiatori a infrarossi, controller, ecc. ., con a basso costo e facile installazione e manutenzione .
Clean ed ecologico: non vengono generati inquinanti durante il riscaldamento a infrarossi, che è rispettoso dell'ambiente e non ha radiazioni elettromagnetiche .
Riscaldamento a induzione elettromagnetica
Elevata efficienza di riscaldamento: l'induzione elettromagnetica genera direttamente il calore all'interno dell'oggetto riscaldato, con scarsa perdita di calore e un'efficienza termica di oltre il 90%. rispetto ai tradizionali metodi di riscaldamento, ha un significativo effetto di risparmio energetico .
Controllo preciso della temperatura: la temperatura di riscaldamento può essere controllata con precisione controllando con precisione i parametri dell'induzione elettromagnetica e l'accuratezza del controllo della temperatura può raggiungere entro ± 1 grado .
Riscaldamento uniforme: il campo magnetico è distribuito uniformemente e il calore generato nell'oggetto riscaldato è anche relativamente uniforme, evitando il surriscaldamento locale o il raffreddamento eccessivo, che è favorevole al miglioramento della qualità del prodotto .
Sicuro e affidabile: il sistema di riscaldamento a induzione elettromagnetica non ha fiamme aperte, nessun pericolo per la sicurezza come la combustione e l'esplosione e l'attrezzatura ha una varietà di funzioni di protezione, come la protezione eccessiva e la protezione eccessiva .
Svantaggi
Riscaldamento a infrarossi
Profondità di riscaldamento limitata: la capacità di penetrazione della radiazione a infrarossi è debole e in genere può riscaldare solo pochi millimetri della superficie dell'oggetto . L'effetto di riscaldamento non è buono per oggetti a parete spessa o di grandi dimensioni .
Utilizzo a basso contenuto di energia: alcune radiazioni a infrarossi possono essere assorbite o riflesse dall'ambiente circostante e non sono completamente utilizzate, con conseguente utilizzo di energia relativamente bassa .
Scarsa uniformità della temperatura: quando si riscuote una vasta area di oggetti, l'uniformità della temperatura può essere scarsa a causa di fattori come la distribuzione e l'angolo di radiazione del radiatore a infrarossi .
Riscaldamento a induzione elettromagnetica
Costo delle apparecchiature elevate: i componenti principali del sistema di riscaldamento a induzione elettromagnetica, come inverter e bobine di induzione, hanno un alto contenuto tecnico e il prezzo delle apparecchiature è relativamente costoso .
Requisiti elevati per l'oggetto riscaldato: l'oggetto riscaldato deve avere una buona conduttività elettrica e conducibilità magnetica . per alcuni materiali o materiali non metallici con scarsa conducibilità elettrica, è necessario aggiungere mezzi di induzione speciali per il riscaldamento .
Esistenza dell'interferenza elettromagnetica: viene generato un campo magnetico alternato durante il riscaldamento a induzione elettromagnetica, che può causare interferenze elettromagnetiche alle apparecchiature elettroniche circostanti e le corrispondenti misure di schermatura devono essere adottate .







