Utilizar el efecto Joule del flujo eléctrico para convertir energía electromagnética en energía para calentar objetos
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Utilizar el efecto Joule del flujo eléctrico para convertir energía electromagnética en energía para calentar objetos
Se utiliza para elevar la temperatura, aislar y calentar sustancias líquidas y gaseosas con propiedades convectivas. Cuando el material calefactor está bajo presión de trabajo, de acuerdo con la cámara de calentamiento del calentador eléctrico, se utiliza el principio básico de la termodinámica líquida para eliminar uniformemente el calor máximo generado por la operación del material calefactor eléctrico, de modo que la temperatura del calentado El material cumple con las especificaciones de tecnología de procesamiento del cliente.
Método de calentamiento:
Calentamiento por resistencia
Utilice el efecto Joule del flujo eléctrico para convertir la energía electromagnética en energía para calentar objetos. Generalmente se divide en calentamiento por resistencia inmediato y calentamiento por resistencia indirecto. El voltaje de suministro de energía del tipo anterior se aplica inmediatamente al objeto calentado, y cuando pasa un flujo eléctrico, el objeto calentado en sí (como una máquina de planchar y calefacción eléctrica) se calentará. El objeto que puede ser calentado inmediatamente por una resistencia debe ser un conductor eléctrico, pero tiene una resistencia mayor. Debido al calor generado por el propio objeto calentado, pertenece al calentamiento interno y tiene una alta eficiencia térmica. El calentamiento por resistencia indirecta requiere productos de aleación profesionales o materiales no metálicos para convertirlos en componentes de calentamiento. La energía generada por los componentes calefactores se transmite al objeto calentado a través de fuentes de radiación, convección térmica y transmisión. Debido a que el objeto calentado y el componente calentado se dividen en dos partes, el tipo de objeto calentado generalmente no está limitado y la operación real es simple.
Las resistencias indirectas se utilizan comúnmente como materia prima para calentar componentes, con alta resistencia, bajo coeficiente de temperatura de las resistencias, pequeña deformación a altas temperaturas y menos propensas al envejecimiento. Los materiales no metálicos comunes incluyen perfiles de aleación de hierro y aluminio, níquel-cromo y otros materiales compuestos metálicos, materiales compuestos de carbono-carbono y disiliciuro de molibdeno. La temperatura de funcionamiento de los componentes metálicos calientes debe alcanzar 1000-1500 grados dependiendo del tipo de materia prima utilizada; La temperatura de funcionamiento de los componentes calientes de materiales no metálicos alcanza los 1500-1700 grados. Este último tipo es fácil de instalar y puede ser reemplazado por un horno eléctrico, pero debe ser un equipo transformador durante el funcionamiento. Su vida útil es más corta que la de los componentes calefactores de aleación de aluminio. Generalmente se utiliza en hornos eléctricos de alta temperatura, áreas donde la temperatura excede la temperatura de funcionamiento permitida de los componentes de calentamiento compuestos metálicos y algunos lugares únicos.
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