Dom - Znanje - Detalji

Da li znate neke metode grijanja za grijače litijumskih baterija?

1. Otporno grijanje

Korištenje Joule efekta radne struje za pretvaranje električne energije u toplinsku energiju za grijanje većih objekata. Grijaći element ploče od silikonske gume: Omotajte žicu za grijanje od legure nikla oko staklenih vlakana, snaga grijanja može doseći 2,1 W/c ㎡, zagrijavajući se ravnomjernije. Materijal silikonske gume otporan na vlagu i kemikalije osigurava duži vijek trajanja grijača. Ljepilo osjetljivo na pritisak može se koristiti za lijepljenje ravnih i glatkih obradaka. Remen za grijanje bubnja za ulje usvaja meke i savitljive karakteristike silikonske grijaće ploče. Metalne kopče su zakivane sa obe strane grejne ploče sa rezervisanim rupama, a opružne kopče se koriste za pričvršćivanje za cev, cevovod i telo rezervoara. Jednostavna i brza instalacija. To može učiniti da grijaća ploča od silikonske gume koristi napetost opruge kako bi se čvrsto prianjala za zagrijani dio, zagrijavajući se brzo i s visokom toplinskom efikasnošću. Grijaći element 3D štampača naslaga se sloj po sloj kako bi se stvorio 3D model. Njegov radni proces je sličan onom kod tradicionalnog štampača, osim što tradicionalni štampači štampaju mastilo na papiru kako bi formirali dvodimenzionalni ravni crtež, dok 3D štampači koriste tečne fotoosetljive smolne materijale, rastopljena plastična vlakna, gipsani prah i druge materijale za postizanje sloja. slaganjem slojeva i formiranjem 3D čvrste mase prskanjem ljepila ili ekstruzijom. Obično se uglavnom deli na direktan uticaj otpornog grejanja od strane preduzeća i indirektan uticaj kroz otporno grejanje. Napon elektroenergetskog sistema prvog ne može se direktno primijeniti na grijani objekt. Kada teče struja, informacije o samom zagrijanom objektu (kao što je mašina za peglanje trake za grijanje od silikonske gume) će se zagrijati. Predmet koji se može direktno zagrijati otporom mora biti provodnik, ali mora imati veću električnu otpornost. Zbog činjenice da ova toplota nastaje kretanjem samog zagrejanog objekta, potrebno ga je zagrejati iznutra, što rezultira visokom toplotnom efikasnošću.

2. Indukcijsko grijanje

Toplotni efekat izazvan indukovanom strujom (vrtložna struja) koju generiše provodnik u naizmeničnom elektromagnetnom polju uzrokuje da provodnik stvara toplotu. Prema različitim zahtjevima procesa grijanja, frekvencija napajanja izmjeničnom strujom za indukciono grijanje dijeli se na frekvenciju snage (50-60Hz), srednje frekvenciju (60-10000Hz) i visoku frekvenciju (iznad 10000Hz). Industrijsko frekvencijsko napajanje je najčešće korišteno napajanje u industriji. Većina izvora energije na svijetu ima frekvenciju od 50 herca. Napon koji se dodaje indukcijskom uređaju putem napajanja industrijske frekvencije za indukcijsko grijanje mora biti podesiv. Prema snazi ​​opreme za grijanje i kapacitetu mreže za napajanje, za napajanje strujom preko transformatora mogu se koristiti visokonaponski izvori napajanja (6-10kV), ili se oprema za grijanje može direktno priključiti na 380V niskonaponsku električnu mrežu.

3. Lukno grijanje

Zagrijte predmete pod visokom temperaturom koju stvara luk. Luk je plinsko pražnjenje između dvije elektrode. Napon luka nije visok, ali je struja velika. Njegovu jaku struju održava veliki broj jona isparenih iz struje, tako da na luk lako utiče okolno magnetno polje. Kada se između elektroda formira električni luk, temperatura stuba luka može doseći 3000 do 6000K, što ga čini pogodnim za topljenje metala na visokim temperaturama.

4. Grejanje elektronskim snopom

Pod djelovanjem električnog polja, elektroni velike brzine bombardiraju površinu objekta, uzrokujući njegovo zagrijavanje. Glavna komponenta zagrevanja elektronskim snopom je generator elektronskog snopa, takođe poznat kao elektronski top. Elektronski pištolj se uglavnom sastoji od katodnog sata, reflektora, katodnog sata, elektromagnetnog sočiva i zavojnice za otklon. Jang je više uzemljen, a Yin je više povezan sa negativnim visokim položajem. Fokusirani snop je obično na istom potencijalu kao Yin, formirajući ubrzano električno polje između Yina i Yanga. Elektroni koje emituje katoda ubrzavaju se do veoma velike brzine pod dejstvom ubrzanog električnog polja. Fokusiraju se elektromagnetnim sočivom, a zatim kontroliraju zavojnicom za otklon, uzrokujući da snop elektrona puca prema zagrijanom objektu u određenom smjeru.

5. Infracrveno grijanje

Koristite infracrvene objekte da apsorbujete infracrvene zrake i pretvorite ih u toplotnu energiju i toplotu. Zbog jake sposobnosti prodiranja infracrvenog zračenja, objekti ga lako apsorbuju. Kada ga objekti apsorbuju, odmah se pretvara u toplotnu energiju. Gubitak energije prije i nakon infracrvenog grijanja je mali, temperaturu je lako kontrolirati, a kvalitet grijanja je visok. Stoga se primjena infracrvenog grijanja ubrzano razvija.

6. Srednje grijanje

Toplotnoizolacijski materijali sa visokofrekventnim električnim poljem. Glavni objekt grijanja je dielektrik. Kada se dielektrik stavi u naizmjenično električno polje, on će doživjeti ponovljene promjene (pod djelovanjem električnog polja, jednaka količina suprotnih naboja pojavljuje se na površini ili unutar dielektrika), pretvarajući tako električnu energiju u električno polje. u toplotnu energiju.

info-750-1500

Pošaljite upit

Moglo bi vam se i svidjeti