הבית - יֶדַע - פרטים

הסיווג העיקרי של תנורי חימום

מחממי סוללת ליתיום הם מכשירים חשמליים המנצלים אנרגיה חשמלית כדי להשיג השפעות חימום. גוף החימום של מדפסת תלת מימד מוערם שכבה אחר שכבה ליצירת מודל תלת מימד. תהליך הפעולה שלה דומה לזה של מדפסת מסורתית, אלא שמדפסות מסורתיות מדפיסות דיו על נייר ליצירת ציור שטוח דו מימדי, בעוד שמדפסות תלת מימד משתמשות בחומרי שרף נוזלי רגיש לאור, סיבי פלסטיק מותך, אבקת גבס וחומרים אחרים כדי להשיג שכבה על ידי ערימת שכבות ויצירת מוצק תלת מימדי באמצעות ריסוס דבקים או אקסטרוזיה. מחמם אגירת האנרגיה של הסוללה הוא דק מאוד, קל משקל וגמיש בעזרת דוד זה, אתה יכול להעביר חום לכל מקום שתצטרך, לשפר את העברת החום, להאיץ את החימום ולהפחית את דרישות ההספק במהלך העיבוד. סרט חימום PI מאמץ סרט PI משופר, בעל מוליכות תרמית טובה יותר וניתן להתאים אותו לפי דרישות התכנון. זה יכול לעמוד בדרישות שונות של כוח חימום וטמפרטורה באזורים שונים, ולהשיג פיזור טמפרטורה על משטח החימום. לפי סוג שיטת החימום ניתן לחלק אותה לשלוש קטגוריות

1. חימום אלקטרומגנטי - חימום אלקטרומגנטי הוא שדה מגנטי לסירוגין שנוצר על ידי חלק מלוח מעגלים אלקטרוניים. פני השטח של המיכל מורכבים מזרם חילופין (זרם מערבולת), אשר מנתק את קווי השדה המגנטי המתחלפים ויוצר זרם חילופין בחלק המתכתי בתחתית המיכל. לחמם דברים. בשל החימום העצמי של מיכלי ברזל, כל שיעורי המרת החום גבוהים במיוחד ומגיעים עד 95%. גם כיריים אינדוקציה וגם כיריים אינדוקציה משתמשים בטכנולוגיית חימום אלקטרומגנטי.

2. חימום אינפרא אדום - צורת העברת החום של אינפרא אדום היא העברת חום קרינה, המעבירה אנרגיה באמצעות גלים אלקטרומגנטיים. כאשר קרינה אינפרא אדום רחוק מופעלת על עצם מחומם, חלק מהאור מוחזר בחזרה וחלק חודר. כאשר אורך הגל של קרינת האינפרה-אדום הנפלטת תואם את אורך הגל של העצם המחומם, העצם המחומם סופג קרינה אינפרא-אדום רחוק. בשלב זה, המולקולות והאטומים שבתוך העצם עוברים תהודה - יוצרים רעידות וסיבובים חזקים, הגורמים לטמפרטורה של העצם לעלות ולהשגת מטרת החימום.

3. חימום התנגדות - שיטת חימום המשתמשת בזרם עבודה לשחרור כמות גדולה של חום דרך גוף חימום חשמלי לחימום הבילט במהלך תהליך החימום. סוגים נפוצים של חימום התנגדות כוללים חימום חוטי התנגדות, תנורי חימום קרמיים וחימום עם סלילי התנגדות גדולים יותר וצינורות קוורץ.

השוואה בין שלושה סוגי מחממים:

1. החימום של מחמם התנגדות הוא יחסית פרימיטיבי, ולכן גם היעילות התרמית שלו ירודה, בדרך כלל רק כ-70%, וכמות גדולה של אנרגיית חום נפלטה לאוויר. 2. חימום אינפרא אדום עדיף במעט על התנגדות, אך עדיין משחרר כמות גדולה של חום באוויר. עם זאת, לא האינפרא אדום עצמו חודר לאוויר, אלא עצם החימום שמחמם את החום לאוויר. 3. טיסה כמו מחמם סוללת ליתיום פועלת על ידי כיסוי העצם המחומם בשכבת בידוד, ואז השדה המגנטי מחמם ישירות את האובייקט עצמו דרך שכבת הבידוד, וכתוצאה מכך יעילות תרמית גבוהה כמעט ללא איבוד חום, ויעילות התרמית שלו. עולה על 95%. יתרה מכך, בשל העובדה שטיסה כמו מחמם סוללת ליתיום מחממת את האובייקט עצמו, אין איבוד העברת חום, ושיעור החיסכון באנרגיה הכולל הוא בערך זהה, עם קצב חימום עמיד בחום של 30% {{7 }}%. לא ניתן להשוות תנורי אינפרא אדום בפירוט עם חימום אלקטרומגנטי בשל מאפייני החימום שלהם, אך יש לחשב את שחרור הטמפרטורה. באותם תנאים, טיסה כמו חימום אלקטרומגנטי יכולה לחסוך יותר מ-20% מהאנרגיה בהשוואה לחימום אינפרא אדום. למיכלי אחסון נפט יש תפקיד חשוב מאוד בתהליך האחסון והשינוע של נפט וגז. באחסון והובלת נפט וגז, רוב מכלי אגירת הנפט משמשים לאחסון נפט. כאשר יש צורך בשמן, הוא יוצא ממיכל הדלק. בתהליך ייצוא הנפט, אין מנוס מלהיתקל בבעיות כאלה. בשל הטמפרטורה הנמוכה, השמן הופך לצמיג, מפחית את זרימת השמן ומונע ממנו לצאת בצורה חלקה ממיכל השמן. איך פותרים בעיות כאלה? מדווח כי טכנולוגיית החימום המהיר המקומית של מיכל הנפט החדש פתרה למעשה בעיה זו.

info-750-1500

שלח החקירה

אולי גם תרצה