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Optimierung der Wärmeübertragung durch Infrarotstrahlung

Optimierung der Wärmeübertragung durch Infrarotstrahlung

Es gibt viele Arten von Infrarot-Strahlungsheizgeräten. Zum Beispiel elektrisch oder nicht elektrisch; Hochtemperaturofen oder Mittel-/Niedertemperaturofen; Fest oder mobil; Atmosphärischer oder Vakuumtyp; Offen oder geschlossen; Natürliche Belüftung oder Zwangsbelüftung usw. Darüber hinaus gibt es viele Arten von Infrarot-Strahlungsheizungen. In verschiedenen Infrarot-Strahlungsheizgeräten basieren die erhitzten Materialien jedoch hauptsächlich auf der Absorption von Infrarotstrahlungsenergie, die dann in ihre eigene gespeicherte Wärmeenergie umgewandelt wird, um den Zweck des Erhitzens, Erhitzens, Entwässerns und Trocknens zu erreichen. Im Infrarot-Heizgerät wird der Infrarot-Strahlungsheizer zur Materialerwärmung hauptsächlich zur Strahlungserwärmung eingesetzt. Die Optimierung der Wärmeübertragung soll daher sicherstellen, dass die Infrarotstrahlung effizient auf das Material übertragen werden kann, so dass die Energie sinnvoll genutzt werden kann und der Heizprozess angemessen gesteuert werden kann, damit sich das Gerät weitgehend an die Anforderungen anpasst und diese erfüllt der verschiedenen Materialerwärmung, -heizung und -trocknung. Um das starke Absorptionsband des erhitzten Objekts zu erreichen, sollte das der Oberfläche des Strahlers entsprechende Strahlungsfenster weit geöffnet werden, um ausreichend Strahlungsenergie bereitzustellen und die Materialabsorption und -erwärmung zu fördern. Derzeit können die meisten der verschiedenen Infrarot-Strahlungsheizgeräte auf dem Markt als graue Flächen angesehen werden, und das Verteilungsmuster ihrer spektralen Strahlungskraft E ähnelt der Verteilung der spektralen Strahlungskraft E eines schwarzen Körpers, die mit dem Emissionsgrad multipliziert werden muss des Graus. Um den Prozentsatz der Strahlungsenergie auf der grauen Oberfläche innerhalb des Wellenlängenbereichs abzuschätzen, kann eine Schwarzkörperstrahlungsfunktionstabelle verwendet werden.

Bei der Arbeit gelangt das flüssige Medium mit niedriger Temperatur über eine unter Druck stehende Rohrleitung in seinen Eingangsanschluss und folgt einem speziellen Wärmeaustauschkanal im Inneren des Elektroheizbehälters. Der nach den Prinzipien der Fluidthermodynamik konzipierte Pfad entzieht die beim Betrieb des elektrischen Heizelements erzeugte Hochtemperatur-Wärmeenergie, wodurch die Temperatur des erhitzten Mediums ansteigt und der Auslass des Elektroheizgeräts das von ihm benötigte Hochtemperaturmedium erhält der Prozess. Das interne Steuersystem der Elektroheizung passt die Ausgangsleistung der Elektroheizung basierend auf dem Temperatursensorsignal am Ausgangsanschluss automatisch an, sodass die Mediumtemperatur am Ausgangsanschluss gleichmäßig ist; Wenn das Heizelement die Temperaturgrenze überschreitet, unterbricht der unabhängige Überhitzungsschutz des Heizelements sofort die Heizstromversorgung, um eine Überhitzung des Heizmaterials zu vermeiden, die zu Verkokung, Zersetzung und Karbonisierung führt. In schweren Fällen kann es zum Durchbrennen des Heizelements kommen, was die Lebensdauer der Elektroheizung effektiv verlängert.

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