Un objeto que puede calentarse directamente mediante resistencia debe ser un conductor, pero debe tener una resistividad eléctrica más alta.
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Un objeto que puede calentarse directamente mediante resistencia debe ser un conductor, pero debe tener una resistividad eléctrica más alta.
Es posible mantener una cierta dispersión de temperatura del objeto calentado según sea necesario. La calefacción eléctrica puede generar calor directamente dentro del objeto calentado, lo que resulta en una alta eficiencia térmica y una rápida velocidad de calentamiento. También puede completar el calentamiento uniforme o parcial (incluido el calentamiento externo) de acuerdo con los requisitos técnicos de la calefacción, y simplemente completar el calentamiento al vacío y el calentamiento en atmósfera controlada. Durante el proceso de calentamiento eléctrico, se generan menos gases de escape, residuos y humo, y el objeto calentado se puede mantener limpio sin contaminar el medio ambiente. Por lo tanto, la calefacción eléctrica se utiliza ampliamente en la producción, la investigación científica y los campos experimentales. Especialmente en la producción de monocristales y transistores, piezas mecánicas y enfriamiento de superficies, fundición de ferroaleaciones y producción de grafito artificial, se utilizan métodos de calentamiento eléctrico.
Según los diferentes métodos de conversión de energía eléctrica, el calentamiento eléctrico generalmente se divide en calentamiento por resistencia, calentamiento por inducción, calentamiento por arco, calentamiento por haz de electrones, calentamiento por infrarrojos y calentamiento medio.
El efecto Joule de la corriente se utiliza para convertir la energía eléctrica en energía térmica para calentar objetos. Generalmente se divide en calentamiento por resistencia directa y calentamiento por resistencia directa. La tensión de alimentación del primero se aplica directamente al objeto calentado. Cuando termina el flujo de corriente, el propio objeto calentado se calienta eléctricamente y la máquina de planchar genera calor. Los objetos que pueden calentarse directamente mediante resistencia deben ser conductores, pero deben tener una resistividad eléctrica más alta. Debido a que el calor se produce dentro del propio objeto calentado y se atribuye al calentamiento interno, la eficiencia térmica es muy alta. El calentamiento por resistencia directa requiere aleaciones especializadas o materiales no metálicos para fabricar elementos calefactores, que generan energía térmica y la transmiten al objeto calentado mediante métodos de radiación, convección y conducción. Debido a que el objeto calentado y el elemento calefactor están divididos en dos partes, la variedad del objeto calentado normalmente no está limitada y la operación es simple. Los materiales utilizados para calentar elementos con calentamiento por resistencia directa generalmente requieren alta resistividad eléctrica, bajo coeficiente de temperatura de resistencia, deformación mínima a altas temperaturas y menos susceptibilidad a la fragilidad. Los materiales comúnmente utilizados incluyen materiales metálicos como aleaciones de hierro, aluminio y aleaciones de níquel-cromo, así como materiales no metálicos como carburo de silicio y disiliciuro de molibdeno. La temperatura máxima de funcionamiento de los elementos calefactores metálicos puede alcanzar 1000-1500 grados según la variedad de datos; La temperatura máxima de funcionamiento de los elementos calefactores no metálicos puede alcanzar los 1500-1700 grados. Este último equipo es conveniente y puede ser reemplazado por un horno caliente, pero requiere equipo regulador de presión durante la operación. Su vida útil es más corta que la de los elementos calefactores de aleación y generalmente se usa en hornos de alta temperatura, áreas locales donde la temperatura excede la temperatura de funcionamiento máxima permitida por los elementos calefactores metálicos y en ciertas ocasiones especiales.
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