Hersteller von Elektroheizungen haben unterschiedliche Vorstellungen von Wärmequellen bei der Gestaltung von Heizmethoden
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Hersteller von Elektroheizungen haben unterschiedliche Vorstellungen von Wärmequellen bei der Gestaltung von Heizmethoden
Durch die Wechselwirkung zwischen den Strömen wird der Prozess der Widerstandserwärmung realisiert, und die Versorgungsspannung beeinflusst alle die Wärmeleitung des Elektroheizungsherstellers, einschließlich interner und externer Erwärmung. Der Hersteller von hocheffizienten explosionsgeschützten Elektroheizgeräten ist ein international gefragter Hersteller hochwertiger und langlebiger Elektroheizgeräte. Wird zum Heizen, Isolieren und Erhitzen von fließenden Flüssigkeiten und Gasmedien verwendet. Einführung in die verschiedenen Schlüsselpunkte bei der Konstruktion und Herstellung explosionsgeschützter Elektroheizungen.
Widerstandsheizung nutzt den Joule-Effekt des Stroms, um elektrische Energie in Wärmeenergie umzuwandeln und so Objekte zu erwärmen. Es wird üblicherweise in direkte Widerstandsheizung und indirekte Widerstandsheizung unterteilt. Die Versorgungsspannung des ersteren wird direkt an das erhitzte Objekt angelegt. Wenn der Strom durchfließt, heizt der erhitzte Gegenstand selbst die Bügelmaschine elektrisch auf.
Objekte, die direkt durch Widerstand erhitzt werden können, müssen Leiter sein, aber einen hohen spezifischen elektrischen Widerstand aufweisen. Aufgrund der vom erhitzten Objekt selbst kommenden Wärme gehört es zur Innenheizung und weist einen sehr hohen thermischen Wirkungsgrad auf. Die indirekte Widerstandsheizung muss aus speziellen Legierungsmaterialien oder nichtmetallischen Materialien hergestellt werden. Die vom Heizelement erzeugte Wärme wird durch Strahlung, Konvektion und Leitung auf das erhitzte Objekt übertragen. Aufgrund der Tatsache, dass Heizobjekt und Heizelement in zwei Teile geteilt sind, sind die Arten von Heizobjekten in der Regel unendlich und einfach zu bedienen.
Die für indirekte Widerstandsheizelemente verwendeten Materialien erfordern im Allgemeinen einen hohen elektrischen Widerstand, einen niedrigen Widerstandstemperaturkoeffizienten, eine geringe Verformung bei hohen Temperaturen und eine geringere Anfälligkeit für Versprödung. Zu den häufig verwendeten Metallmaterialien gehören Eisen-Aluminium-Legierungen, Nickel-Chrom-Legierungen und nichtmetallische Materialien wie Siliziumkarbid und Molybdändisilizid. Je nach Materialart kann die maximale Betriebstemperatur von Metallheizelementen 1000-1500 Grad erreichen; Die maximale Betriebstemperatur nichtmetallischer Heizelemente kann 1500-1700 Grad erreichen. Letzteres ist einfach zu installieren und kann durch einen heißen Ofen ersetzt werden, erfordert jedoch während des Betriebs eine Druckregulierungsvorrichtung mit einer kürzeren Lebensdauer als Heizelemente aus Legierungen. Es wird normalerweise in Hochtemperaturöfen, an Orten, an denen die Temperatur die maximal zulässige Arbeitstemperatur von Metallheizelementen überschreitet, und bei einigen besonderen Anlässen verwendet.
Die Induktionserwärmung nutzt den thermischen Effekt, der durch den induzierten Strom (Wirbelstrom) entsteht, der im elektromagnetischen Wechselfeld eines Leiters erzeugt wird, um den Leiter selbst zu erwärmen. Je nach Anforderungen des Heizprozesses umfassen die für die Induktionserwärmung verwendeten Wechselstromversorgungsfrequenzen Netzfrequenz (50-60Hz), Mittelfrequenz (60-10000Hz) und Hochfrequenz (größer als 10.000 Hz). Die Netzfrequenzstromversorgung ist eine in der Industrie häufig verwendete Wechselstromversorgung. Die Netzfrequenz beträgt in den meisten Ländern der Welt 50 Hertz. Die Spannung, die an das Induktionsgerät angelegt wird, das eine Netzfrequenz-Stromversorgung für die Induktionserwärmung verwendet, muss einstellbar sein. Abhängig von der Leistung der Heizgeräte und der Kapazität des Stromversorgungsnetzes können Hochspannungsstromquellen (6-10kV) zur Stromversorgung über Transformatoren verwendet werden; Die Heizgeräte können auch direkt an das 380-V-Niederspannungsnetz angeschlossen werden.
Um spezifische Heizanforderungen zu erfüllen, wird die Ausgangsleistung des Netzteils durch andere Geräte unterstützt, um die Erwärmung des Inhalts abzuschließen. Die Ausgangsleistung dieses Geräts liegt im Allgemeinen zwischen 50-1000kW. Mit der Entwicklung der Leistungselektroniktechnik wurde die Zwischenfrequenz-Stromversorgung von Thyristor-Frequenzumrichtern weit verbreitet. Dieses Zwischenfrequenznetzteil verwendet Thyristoren, um Wechselstrom in Gleichstrom umzuwandeln, und wandelt dann Gleichstrom in Wechselstrom mit der gewünschten Frequenz um.
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