Ottimizzazione del trasferimento di calore della radiazione infrarossa
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Ottimizzazione del trasferimento di calore della radiazione infrarossa
Esistono molti tipi di dispositivi di riscaldamento a radiazione infrarossa. Ad esempio, elettrico o non elettrico; Forno ad alta temperatura o forno a media/bassa temperatura; Fisso o mobile; Tipo atmosferico o sotto vuoto; Aperto o chiuso; Ventilazione naturale o ventilazione forzata, ecc. Inoltre, esistono molti tipi di riscaldatori a radiazione infrarossa. Tuttavia, in vari dispositivi di riscaldamento a radiazione infrarossa, i materiali riscaldati si basano principalmente sull'assorbimento dell'energia della radiazione infrarossa, che viene poi convertita nella propria energia termica immagazzinata per raggiungere lo scopo di riscaldamento, riscaldamento, disidratazione e essiccazione. Nel dispositivo di riscaldamento a infrarossi, il riscaldatore a radiazione infrarossa per il riscaldamento dei materiali viene utilizzato principalmente per il riscaldamento a radiazione. Pertanto, l'ottimizzazione del trasferimento di calore consiste nel garantire che la radiazione infrarossa possa essere trasmessa in modo efficiente al materiale, in modo che l'energia possa essere ragionevolmente utilizzata e il processo di riscaldamento possa essere adeguatamente controllato per far sì che il dispositivo si adatti ampiamente e soddisfi i requisiti di vari materiali di riscaldamento, riscaldamento e asciugatura. Per colpire la forte banda di assorbimento dell'oggetto riscaldato, la "finestra" di radiazione corrispondente alla superficie del radiatore dovrebbe essere ampiamente aperta per fornire energia di radiazione sufficiente e favorire l'assorbimento e il riscaldamento del materiale. Attualmente, la maggior parte dei vari riscaldatori a radiazione infrarossa sul mercato possono essere approssimati come superfici grigie e il modello di distribuzione della loro forza di radiazione spettrale E è simile alla distribuzione della forza di radiazione spettrale E del corpo nero, che deve essere moltiplicata per l'emissività del grigio. Per stimare la percentuale di energia di radiazione sulla superficie grigia all'interno dell'intervallo di lunghezze d'onda, è possibile utilizzare una tabella delle funzioni di radiazione del corpo nero.
Durante il lavoro, il fluido fluido a bassa temperatura entra nella sua porta di ingresso attraverso una tubazione sotto pressione e segue uno specifico canale di scambio termico all'interno del contenitore del riscaldamento elettrico. Il percorso progettato utilizzando i principi della termodinamica dei fluidi toglie l'energia termica ad alta temperatura generata durante il funzionamento dell'elemento riscaldante elettrico, provocando un aumento della temperatura del mezzo riscaldato e l'uscita del riscaldatore elettrico ottiene il mezzo ad alta temperatura richiesto da il processo. Il sistema di controllo interno del riscaldatore elettrico regola automaticamente la potenza di uscita del riscaldatore elettrico in base al segnale del sensore di temperatura sulla porta di uscita, in modo che la temperatura media sulla porta di uscita sia uniforme; Quando l'elemento riscaldante supera il limite di temperatura, il dispositivo di protezione indipendente dal surriscaldamento dell'elemento riscaldante interrompe immediatamente l'alimentazione di riscaldamento per evitare il surriscaldamento del materiale riscaldante causando coking, deterioramento e carbonizzazione. Nei casi più gravi, può causare la bruciatura dell'elemento riscaldante, prolungando di fatto la durata del riscaldatore elettrico.
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