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    納米紅外電加熱圈的原理及優點

    2019-10-26

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         1、納米紅外電熱圈的工作原理


          電瓶車頭盔等塑料制品得成形少不了注塑機械,而電加熱圈得穩定性決定了生產得效率和合格率。

         納米紅外電熱圈的關鍵材料是新型高分子納米合金材料,其電熱轉換效率可達到99.8%以上,傳熱介質- -般為工 業陶瓷、微晶玻璃和石英玻璃等,同時使用高效的保溫材料。


          在傳熱方式.上,納米紅外電熱圈采用紅外線單向輻射的傳導方式,加熱元件工作時,可放出穿透力較強的5.6um- 15um的遠紅外線,使受熱材料在短時間內達到預設溫度,有效的提高了加熱效率。


          2、納米紅外電熱圈與傳統電阻圈加熱的比較


          傳統的電阻圈加熱其熱源是電流熱效應產生的熱能,即焦耳定律。在熱量傳遞上,電阻絲呈現環繞狀分布在加熱管上,所產生的熱能基本需要通過輻射的方式向加熱管中間的物料傳遞熱量,在此過程中,由于熱輻射的不定向性,只有靠近加熱管中心的發熱面輻射方向為物料,其余的輻射熱量均屬于無效熱,無效熱中大部


          分通過保溫材料向空氣傳遞,僅少部分通過絕緣材料傳遞至物料加熱面形成有效輻射熱。


          納米紅外電熱圈熱源為新型高分子納米發熱材料,其熱量傳遞方式為單向紅外線輻射,在45秒時間之內可以達到溫度750攝氏度,并可長期工作在550攝氏度以內,發射的遠紅外線具有較強的滲透力,可使受熱物體迅速均勻的升溫,配合使用外殼保溫材料,- -方面可提高熱能利用效率,另一方面有效改善了作業環境。


          兩種加熱方式相比,電阻圈是將電能直接轉換成熱能,其電熱轉換效率-般為90%左右,電阻圈產生的熱量要使受熱物料發熱中間需要物質進行傳導,因電阻圈的發熱體電阻絲屬于帶電導體,一般需使用陶瓷等傳熱效果較好的絕緣材料作為傳熱介質,因此,電阻圈從發熱到受熱物體受熱需要通過多道熱傳遞,其綜合熱效率只有50%-60%。


          而納米紅外電熱圈是將電能轉換成遠紅外線,其電熱轉換效率可達到99%左右,而其熱能是以電磁波的形式進行傳遞,無需中間介質,在保溫效果良好的情況下,90%以上的熱能在高溫下以輻射的形式傳遞,其輻射強度與溫度的四次方成正比,所以納米紅外電熱圈的綜合熱效率可保持在90%左右。


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