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El principio de la bobina de calentamiento eléctrica de ahorro de energía de infrarrojo lejano nano

Bobina de calentamiento de ahorro de energía nano infrarroja. El efecto directo de convertir la energía térmica irradiada en energía térmica infrarroja lejana a través del revestimiento de calentamiento eléctrico es aumentar la temperatura del objeto calentado, reducir la temperatura de pérdida de humedad y mejorar la tasa de absorción de calor del objeto calentado; Pérdida de energía térmica reducida y objetivos de ahorro de energía alcanzados. La bobina de calentamiento eléctrica nano infrarroja es un equipo de calentamiento auxiliar mecánico de plástico de desarrollo propio. Adoptando un nuevo tipo de elemento de calentamiento nano infrarrojo, la eficiencia de intercambio de calor eléctrico alcanza hasta el 99,8%. El uso de radiación unidireccional infrarroja mejora en gran medida la eficiencia de transferencia de calor entre el elemento de calentamiento y el cilindro. El espacio adopta un adhesivo de fieltro de condensación de gas especial, con una baja conductividad térmica de 0.013 w/m. K, Asegúrese de que la temperatura de la superficie de la bobina de calentamiento eléctrico no sea superior a 70 grados, la tercera generación de radiación térmica y el revestimiento de la superficie pueden garantizar que la temperatura de la superficie sea tan baja como 50 grados, mejorando así la eficiencia de conversión de calentamiento eléctrico de la bobina de calentamiento tradicional. El paso bajo, la alta eficiencia térmica y la alta temperatura de la superficie son desventajas fatales, que no solo pueden lograr ahorros de energía de más del 30%, sino que también mejoran el entorno de trabajo del taller. Lectura recomendada: La introducción más detallada a las bobinas de calentamiento de ahorro de energía por infrarrojos nano

Las características de las bobinas de calentamiento nanoeléctricas:

1. El método óptimo de conducción del calor y alta eficiencia energética;

2. Alta precisión de control de temperatura y pequeña inercia térmica;

3. Rápida velocidad de calentamiento y alta eficiencia térmica;

Fácil de instalar y puede reemplazar directamente las bobinas de calentamiento existentes;

5. Temperatura superficial ultrabaja para mejorar el entorno de trabajo;

Larga vida útil de 6 años, con una garantía de 2- año; La gama de especificaciones de los productos de anillo de calentamiento infrarrojo nano se puede personalizar de acuerdo con el tamaño del modelo, incluidas máquinas de moldeo por inyección, granuladores, extrusores, máquinas de trefilado de alambre, máquinas de moldeo por soplado (película) y otra maquinaria de plástico.

La bobina de calentamiento por infrarrojos nano se convierte en una fuente de calor por radiación de infrarrojos lejanos. Con el aumento de la temperatura de su superficie, aumenta el gradiente de temperatura, lo que mejora la conductividad térmica del objeto calentado y mejora en gran medida su capacidad de absorción de calor. El efecto directo de convertir la energía térmica irradiada en energía térmica de infrarrojos lejanos a través de una capa de calentamiento eléctrico es aumentar la temperatura del objeto calentado, reducir la temperatura de pérdida de agua y aumentar la velocidad de absorción de calor del objeto calentado; reducción de la pérdida de calor y logro de objetivos de ahorro de energía. El principio de la bobina de calentamiento eléctrica nano es el siguiente:

1. Los objetos con diferentes características tienen diferentes características infrarrojas (es decir, longitud de onda), y los infrarrojos con diferentes características son recibidos fácilmente por objetos con las mismas características, es decir, los infrarrojos emitidos por sustancias sólidas son fácilmente absorbidos por los sólidos y no fácilmente absorbidos por los gases.

2. Formas de transferencia de calor: radiación, conducción y convección.

3. La energía térmica se transmite principalmente en forma de radiación a altas temperaturas (90%) y su intensidad de radiación es proporcional a la cuarta potencia de la temperatura.

La capacidad de absorción de la energía térmica radiante es directamente proporcional a la negrura de la superficie del objeto calentado.

La conductividad térmica del objeto calentado es directamente proporcional al gradiente de temperatura en la superficie y el interior del objeto, e inversamente proporcional a la resistencia térmica.

6. Rendimiento de calentamiento: uso de nanomateriales infrarrojos para conductividad térmica radiativa;

7. Rendimiento de aislamiento térmico: mantiene la temperatura exterior entre 45-70 grados y evita que los trabajadores se vean afectados por altas temperaturas; puede causar daños en los bigotes (se puede probar personalmente), lo que resulta en una disminución significativa de la temperatura interior;

8. Velocidad de calentamiento: El material se calienta durante 45 segundos (1/3 más rápido que la velocidad de calentamiento tradicional);

9. Vida útil: garantiza un uso continuo durante más de 5 años. Debido al largo tiempo de calentamiento de los materiales a escala nanométrica a una temperatura alta de 1000 grados, la vida útil puede alcanzar las 20000 horas. La temperatura de calentamiento generalmente no puede superar los 350 grados en las plantas de moldeo por inyección, por lo que se trata de un estado de carga ligera a largo plazo. ¡Por lo tanto, puede garantizar dos años!

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