Il principio della bobina di riscaldamento elettrico a risparmio energetico a infrarossi lontani nano
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Bobina di riscaldamento a infrarossi nano a risparmio energetico. L'effetto diretto della conversione dell'energia termica irradiata in energia termica a infrarossi lontani tramite rivestimento riscaldante elettrico è quello di aumentare la temperatura dell'oggetto riscaldato, ridurre la temperatura di perdita di umidità e migliorare il tasso di assorbimento del calore dell'oggetto riscaldato; Riduzione della perdita di energia termica e raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico. La bobina di riscaldamento elettrico a infrarossi nano è un'apparecchiatura di riscaldamento ausiliaria meccanica in plastica auto-sviluppata. Adottando un nuovo tipo di elemento riscaldante a infrarossi nano, l'efficienza dello scambio termico elettrico raggiunge fino al 99,8%. L'uso della radiazione unidirezionale a infrarossi migliora notevolmente l'efficienza del trasferimento di calore tra l'elemento riscaldante e il cilindro. Lo spazio adotta uno speciale adesivo in feltro a condensazione di gas, con una bassa conduttività termica di 0.013 w/m. K, assicurarsi che la temperatura superficiale della bobina di riscaldamento elettrico non sia superiore a 70 gradi, la terza generazione di radiazione termica e il rivestimento superficiale possono garantire che la temperatura superficiale sia bassa fino a 50 gradi, migliorando così l'efficienza di conversione del riscaldamento elettrico della bobina di riscaldamento tradizionale. Il passa basso, l'elevata efficienza termica e l'elevata temperatura superficiale sono svantaggi fatali, che non solo possono raggiungere risparmi energetici superiori al 30%, ma possono anche migliorare l'ambiente di lavoro dell'officina. Lettura consigliata: L'introduzione più dettagliata alle bobine di riscaldamento a risparmio energetico a infrarossi nano
Le caratteristiche delle bobine riscaldanti elettriche nano:
1. Metodo di conduzione ottimale del calore ed elevata efficienza energetica;
2. Elevata precisione nel controllo della temperatura e piccola inerzia termica;
3. Elevata velocità di riscaldamento ed elevata efficienza termica;
Facile da installare e può sostituire direttamente le serpentine di riscaldamento esistenti;
5. Temperatura superficiale ultra bassa per migliorare l'ambiente di lavoro;
Lunga durata di servizio di 6 anni, con una garanzia di 2- anni; La gamma di specifiche dei prodotti ad anello riscaldante a infrarossi nano può essere personalizzata in base alle dimensioni del modello, comprese macchine per stampaggio a iniezione, granulatori, estrusori, macchine per trafilatura, macchine per stampaggio a soffiaggio (pellicola) e altri macchinari per la plastica
La bobina riscaldante nano a infrarossi diventa essa stessa una fonte di calore a radiazione infrarossa lontana. Con l'aumento della sua temperatura superficiale, il gradiente di temperatura aumenta, il che migliora la conduttività termica dell'oggetto riscaldato e migliora notevolmente la sua capacità di assorbimento del calore. L'effetto diretto della conversione dell'energia termica irradiata in energia termica infrarossa lontana attraverso uno strato riscaldante elettrico è quello di aumentare la temperatura dell'oggetto riscaldato, ridurre la temperatura della perdita d'acqua e aumentare la velocità di assorbimento del calore dell'oggetto riscaldato; riduzione della perdita di calore e raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico. Il principio della bobina riscaldante nano elettrica è il seguente:
1. Oggetti con caratteristiche diverse hanno diverse caratteristiche infrarosse (ad esempio lunghezza d'onda), e gli infrarossi con caratteristiche diverse vengono facilmente ricevuti da oggetti con le stesse caratteristiche, ovvero gli infrarossi emessi da sostanze solide vengono facilmente assorbiti dai solidi e non facilmente assorbiti dai gas.
2. Forme di trasmissione del calore: radiazione, conduzione e convezione.
3. L'energia termica viene trasmessa principalmente sotto forma di radiazione ad alte temperature (90%) e la sua intensità di radiazione è proporzionale alla quarta potenza della temperatura.
La capacità di assorbimento dell'energia termica radiante è direttamente proporzionale al grado di oscurità della superficie dell'oggetto riscaldato.
La conduttività termica dell'oggetto riscaldato è direttamente proporzionale al gradiente di temperatura sulla superficie e all'interno dell'oggetto e inversamente proporzionale alla resistenza termica.
6. Prestazioni di riscaldamento: utilizzo di nanomateriali a infrarossi per la conduttività termica radiativa;
7. Prestazioni di isolamento termico: mantiene la temperatura esterna tra 45-70 gradi e impedisce ai lavoratori di essere colpiti dalle alte temperature; può causare danni ai baffi (può essere testato personalmente), con conseguente significativa diminuzione della temperatura interna;
8. Velocità di riscaldamento: il materiale viene riscaldato per 45 secondi (1/3 più veloce della velocità di riscaldamento tradizionale);
9. Durata di servizio: garantire un uso continuo per più di 5 anni. A causa del lungo tempo di riscaldamento dei materiali su scala nanometrica ad una temperatura elevata di 1000 gradi, la durata di servizio può raggiungere le 20000 ore. La temperatura di riscaldamento non può generalmente superare i 350 gradi negli impianti di stampaggio a iniezione, quindi questo è uno stato di carico leggero a lungo termine. Quindi può garantire due anni!








