Σπίτι - Η γνώση - Λεπτομέρειες

Γνωρίζετε κάποιες μεθόδους θέρμανσης για θερμαντήρες μπαταριών λιθίου;

1. Αντίσταση θέρμανσης

Χρησιμοποιώντας το φαινόμενο Joule του ρεύματος εργασίας για τη μετατροπή της ηλεκτρικής ενέργειας σε θερμική ενέργεια για τη θέρμανση μεγαλύτερων αντικειμένων. Θερμαντικό στοιχείο θερμαντικής πλάκας από καουτσούκ πυριτίου: Τυλίξτε το σύρμα θέρμανσης από κράμα νικελίου γύρω από ίνες γυαλιού, η ισχύς θέρμανσης μπορεί να φτάσει τα 2,1 W/c ㎡, θερμαίνοντας πιο ομοιόμορφα. Το ανθεκτικό στην υγρασία και τα χημικά υλικό από καουτσούκ σιλικόνης παρέχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του θερμαντήρα. Η ευαίσθητη στην πίεση κόλλα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη συγκόλληση επίπεδων και λείων τεμαχίων εργασίας. Ο ιμάντας θέρμανσης τυμπάνου λαδιού υιοθετεί τα μαλακά και εύκαμπτα χαρακτηριστικά μιας θερμαντικής πλάκας σιλικόνης. Οι μεταλλικές πόρπες είναι καρφωμένες και στις δύο πλευρές της θερμαντικής πλάκας με δεσμευμένες οπές και χρησιμοποιούνται πόρπες με ελατήρια για τη στερέωση στην κάννη, τον αγωγό και το σώμα της δεξαμενής. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Μπορεί να κάνει τη θερμαντική πλάκα από καουτσούκ σιλικόνης να χρησιμοποιήσει την τάση του ελατηρίου για να προσκολληθεί σφιχτά στο θερμαινόμενο μέρος, θερμαίνοντας γρήγορα και με υψηλή θερμική απόδοση. Το θερμαντικό στοιχείο ενός 3D εκτυπωτή στοιβάζεται στρώμα-στρώμα για να δημιουργήσει ένα τρισδιάστατο μοντέλο. Η διαδικασία λειτουργίας του είναι παρόμοια με αυτή ενός παραδοσιακού εκτυπωτή, εκτός από το ότι οι παραδοσιακοί εκτυπωτές εκτυπώνουν μελάνι σε χαρτί για να σχηματίσουν ένα δισδιάστατο επίπεδο σχέδιο, ενώ οι 3D εκτυπωτές χρησιμοποιούν υγρά υλικά φωτοευαίσθητης ρητίνης, λιωμένες πλαστικές ίνες, σκόνη γύψου και άλλα υλικά για να επιτύχουν στρώμα με στοίβαξη στρώσεων και σχηματισμό ενός τρισδιάστατου στερεού μέσω ψεκασμού κόλλων ή εξώθησης. Συνήθως, διακρίνεται κυρίως σε άμεση επίδραση της αντίστασης θέρμανσης από τις επιχειρήσεις και σε έμμεση επίδραση μέσω της θέρμανσης με αντίσταση. Η τάση του συστήματος ισχύος του πρώτου δεν μπορεί να εφαρμοστεί απευθείας στο θερμαινόμενο αντικείμενο. Όταν ρέει ρεύμα, οι πληροφορίες του ίδιου του θερμαινόμενου αντικειμένου (όπως μια μηχανή σιδερώματος θερμαντικού ιμάντα από καουτσούκ σιλικόνης) θα θερμανθούν. Το αντικείμενο που μπορεί να θερμανθεί απευθείας με αντίσταση πρέπει να είναι αγωγός, αλλά πρέπει να έχει μεγαλύτερη ηλεκτρική ειδική αντίσταση. Λόγω του γεγονότος ότι αυτή η θερμότητα παράγεται από την κίνηση του ίδιου του θερμαινόμενου αντικειμένου, χρειάζεται να θερμανθεί εσωτερικά, με αποτέλεσμα υψηλή θερμική απόδοση.

2. Επαγωγική θέρμανση

Η θερμική επίδραση που προκαλείται από το επαγόμενο ρεύμα (δινορεύμα) που δημιουργείται από έναν αγωγό σε ένα εναλλασσόμενο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο προκαλεί τον αγωγό να παράγει θερμότητα. Σύμφωνα με τις διαφορετικές απαιτήσεις της διαδικασίας θέρμανσης, η συχνότητα τροφοδοσίας AC για επαγωγική θέρμανση χωρίζεται σε συχνότητα ισχύος (50-60Hz), μεσαία συχνότητα (60-10000Hz) και υψηλή συχνότητα (πάνω από 10000 Hz). Το τροφοδοτικό βιομηχανικής συχνότητας είναι ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο τροφοδοτικό στη βιομηχανία. Οι περισσότερες πηγές ενέργειας στον κόσμο έχουν συχνότητα 50 hertz. Η τάση που προστίθεται στη συσκευή επαγωγής από το τροφοδοτικό βιομηχανικής συχνότητας για επαγωγική θέρμανση πρέπει να είναι ρυθμιζόμενη. Σύμφωνα με την ισχύ του εξοπλισμού θέρμανσης και τη χωρητικότητα του δικτύου τροφοδοσίας, πηγές ισχύος υψηλής τάσης (6-10kV) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την τροφοδοσία ρεύματος μέσω μετασχηματιστών ή ο εξοπλισμός θέρμανσης μπορεί να συνδεθεί απευθείας στα 380V ηλεκτρικό δίκτυο χαμηλής τάσης.

3. Θέρμανση τόξου

Θερμάνετε αντικείμενα κάτω από την υψηλή θερμοκρασία που δημιουργείται από το τόξο. Το τόξο είναι μια εκκένωση αερίου μεταξύ δύο ηλεκτροδίων. Η τάση του τόξου δεν είναι υψηλή, αλλά το ρεύμα είναι μεγάλο. Το ισχυρό ρεύμα του διατηρείται από μεγάλο αριθμό ιόντων που εξατμίζονται από τον ηλεκτρισμό, έτσι το τόξο επηρεάζεται εύκολα από το περιβάλλον μαγνητικό πεδίο. Όταν σχηματίζεται ένα ηλεκτρικό τόξο μεταξύ των ηλεκτροδίων, η θερμοκρασία της στήλης τόξου μπορεί να φτάσει από 3000 έως 6000K, καθιστώντας την κατάλληλη για τήξη μετάλλων σε υψηλή θερμοκρασία.

4. Θέρμανση με δέσμη ηλεκτρονίων

Υπό τη δράση ενός ηλεκτρικού πεδίου, τα ηλεκτρόνια υψηλής ταχύτητας βομβαρδίζουν την επιφάνεια ενός αντικειμένου, προκαλώντας τη θέρμανση του. Το κύριο συστατικό της θέρμανσης με δέσμη ηλεκτρονίων είναι η γεννήτρια δέσμης ηλεκτρονίων, γνωστή και ως πιστόλι ηλεκτρονίων. Το ηλεκτρονικό όπλο αποτελείται κυρίως από ένα ρολόι καθόδου, έναν προβολέα, ένα ρολόι καθόδου, έναν ηλεκτρομαγνητικό φακό και ένα πηνίο εκτροπής. Το Yang είναι πιο γειωμένο και το Yin συνδέεται περισσότερο με την αρνητική υψηλή θέση. Η εστιασμένη δέσμη είναι συνήθως στο ίδιο δυναμικό με το Γιν, σχηματίζοντας ένα επιταχυνόμενο ηλεκτρικό πεδίο μεταξύ Γιν και Γιανγκ. Τα ηλεκτρόνια που εκπέμπονται από την κάθοδο επιταχύνονται σε πολύ υψηλή ταχύτητα υπό τη δράση ενός επιταχυνόμενου ηλεκτρικού πεδίου. Εστιάζονται από έναν ηλεκτρομαγνητικό φακό και στη συνέχεια ελέγχονται από ένα πηνίο εκτροπής, με αποτέλεσμα η δέσμη ηλεκτρονίων να εκτοξεύεται προς το θερμαινόμενο αντικείμενο προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση.

5. Υπέρυθρη θέρμανση

Χρησιμοποιήστε υπέρυθρα αντικείμενα για να απορροφήσετε τις υπέρυθρες ακτίνες και να τις μετατρέψετε σε θερμική ενέργεια και θερμότητα. Λόγω της ισχυρής ικανότητας διείσδυσης της υπέρυθρης ακτινοβολίας, είναι εύκολο να απορροφηθεί από αντικείμενα. Μόλις απορροφηθεί από τα αντικείμενα, μετατρέπεται αμέσως σε θερμική ενέργεια. Η απώλεια ενέργειας πριν και μετά την υπέρυθρη θέρμανση είναι μικρή, η θερμοκρασία ελέγχεται εύκολα και η ποιότητα θέρμανσης είναι υψηλή. Ως εκ τούτου, η εφαρμογή της υπέρυθρης θέρμανσης αναπτύσσεται ραγδαία.

6. Μέτρια θέρμανση

Θερμομονωτικά υλικά με ηλεκτρικό πεδίο υψηλής συχνότητας. Το κύριο αντικείμενο θέρμανσης είναι το διηλεκτρικό. Όταν ένα διηλεκτρικό τοποθετείται σε ένα εναλλασσόμενο ηλεκτρικό πεδίο, θα υποστεί επαναλαμβανόμενες αλλαγές (υπό τη δράση ενός ηλεκτρικού πεδίου, ίση ποσότητα αντίθετων φορτίων εμφανίζονται στην επιφάνεια ή μέσα στο διηλεκτρικό), μετατρέποντας έτσι την ηλεκτρική ενέργεια στο ηλεκτρικό πεδίο σε θερμική ενέργεια.

info-750-1500

Αποστολή ερώτησής

Μπορεί επίσης να σας αρέσει