Der Luft-Elektro-Heizung Meltblown-Prozess erfordert eine große Menge an heißer Luft
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Der Luft-Elektro-Heizung Meltblown-Prozess erfordert eine große Menge an heißer Luft
Ein Lufterhitzer ist ein elektrisches Heizgerät, das hauptsächlich den Gasstrom erhitzt. Das Heizelement des Lufterhitzers ist ein elektrisches Heizrohr aus Edelstahl, und die Innenkammer des Heizers ist mit mehreren Leitblechen (Führungsplatten) ausgestattet, um den Gasstrom zu leiten und die Verweilzeit des Gases in der Innenkammer zu verlängern, damit das Gas vollständig erhitzt wird, gleichmäßig erhitzt wird und die Wärmeaustauscheffizienz verbessert wird. Das Heizelement des Lufterhitzers ist ein Heizrohr aus Edelstahl, das hergestellt wird, indem elektrische Heizdrähte in nahtlose Stahlrohre eingeführt werden, die Zwischenräume mit Magnesiumoxidpulver mit guter Wärmeleitfähigkeit und Isolierung gefüllt werden und das Rohr dann geschrumpft wird. Wenn der Strom durch den Hochtemperaturwiderstandsdraht fließt, diffundiert die erzeugte Wärme durch kristallines Magnesiumoxidpulver an die Oberfläche des Heizrohrs und wird dann auf die erhitzte Luft übertragen, um den Heizzweck zu erreichen.
Funktionsprinzip eines elektrischen Lufterhitzers
1. Einleitung
Der Schmelzblasprozess erfordert eine große Menge heißer Luft. Die vom Luftkompressor ausgegebene Druckluft wird entfeuchtet und gefiltert, bevor sie zum Erhitzen zum Lufterhitzer transportiert und dann an die Schmelzblasformkopfbaugruppe gesendet wird. Der Lufterhitzer ist ein Druckbehälter, der der Oxidation von Hochtemperaturluft standhalten muss, daher sollte Edelstahl als Material verwendet werden. Das Heizelement des Lufterhitzers ist ein elektrisches Heizrohr aus Edelstahl. In der Innenkammer des Heizers sind mehrere Prallplatten installiert, die die Verweilzeit der Luft in der Heizkammer verlängern und die Wärmeaustauscheffizienz verbessern können. Durch entsprechende Erhöhung der Anzahl der Heizrohre und Erhöhung der installierten Leistung der Lufterhitzer kann die Anheizzeit der Produktionslinie verkürzt werden. Der Schmelzblasprozess erfordert eine hohe Temperaturregelungsgenauigkeit für den Luftzugerhitzer, und die Luftzugtemperatur muss im Bereich von ± 1 Grad stabil sein.
2, Funktionsprinzip
Installieren Sie eine Primärspule mit einer höheren Windungszahl und eine Sekundärspule mit einer niedrigeren Windungszahl auf demselben Eisenkern. Das Spannungsverhältnis zwischen Eingang und Ausgang entspricht dem Verhältnis der Spulenwindungen, während die Energie konstant bleibt. Daher erzeugt die Sekundärspule unter Niederspannungsbedingungen einen großen Strom. Bei einem Induktionsheizgerät ist das Lager eine kurzgeschlossene Sekundärspule mit einer Windung, die unter Bedingungen niedriger Wechselspannung durch einen großen Strom eine große Menge Wärme erzeugt. Das Heizgerät selbst und das magnetische Joch werden bei Raumtemperatur gehalten. Aufgrund der Strominduktion durch diese Heizmethode wird das Lager magnetisiert. Es ist wichtig sicherzustellen, dass die Lager in Zukunft entmagnetisiert werden, damit sie während des Betriebs keine magnetischen Metallpartikel anziehen. FAG-Induktionsheizgeräte verfügen über eine automatische Entmagnetisierungsfunktion.
Dabei wird Metall verwendet, um Wirbelströme in einem alternierenden Magnetfeld zu erzeugen, um Wärme zu erzeugen. Dies wird normalerweise bei der Wärmebehandlung von Metallen und anderen Anwendungen verwendet. Das Prinzip besteht darin, dass, wenn dickere Metalle einem alternierenden Magnetfeld ausgesetzt werden, aufgrund elektromagnetischer Induktion ein elektrischer Strom erzeugt wird. Nachdem dickere Metalle Strom erzeugt haben, bildet der Strom einen spiralförmigen Flusspfad im Inneren des Metalls, sodass die durch den Stromfluss erzeugte Wärme vom Metall selbst absorbiert wird, wodurch sich das Metall schnell erwärmt.
Verteilen Sie die hochtemperaturbeständigen Drähte gleichmäßig in den nahtlosen Rohren aus hochtemperaturbeständigem Edelstahl und füllen Sie die Zwischenräume dicht mit kristallinem Magnesiumoxidpulver mit guter Wärmeleitfähigkeit und Isolierleistung. Diese Struktur ist nicht nur fortschrittlich und hat einen hohen Wärmewirkungsgrad, sondern erzeugt auch gleichmäßige Wärme. Wenn Strom durch den hochtemperaturbeständigen Draht fließt, diffundiert die erzeugte Wärme durch das kristalline Magnesiumoxidpulver an die Oberfläche des Metallrohrs und wird dann auf den erhitzten Teil oder die Luft übertragen, um den Heizzweck zu erreichen.
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