Σπίτι - Η γνώση - Λεπτομέρειες

Εφαρμογές υψηλής- θερμοκρασίας πέρα ​​από τα τυπικά όρια

Οι τυπικοί θερμαντήρες φυσιγγίων με θήκες από ανοξείδωτο χάλυβα 304 λειτουργούν καλά έως και 600 μοίρες. Οι εφαρμογές που χρειάζονται μεγαλύτερες θερμοκρασίες χρειάζονται συγκεκριμένες αρχιτεκτονικές που διατηρούν το σχήμα τους ενώ παρέχουν εστιασμένη θερμότητα.

Οι θερμάστρες με θήκες Incoloy μπορούν να λειτουργούν συνεχώς σε θερμοκρασίες έως και 800 βαθμούς. Το κράμα νικελίου-σιδήρου-χρωμίου δεν σκουριάζει ούτε σχηματίζει λέπια σε θερμοκρασίες όταν ο ανοξείδωτος χάλυβας διασπάται γρήγορα. Αυτοί οι θερμαντήρες είναι καλοί για κλιβάνους θερμικής επεξεργασίας, εξοπλισμό δοκιμών υψηλής θερμοκρασίας-και ορισμένους τύπους κατασκευής. Το επιπλέον κόστος του υλικού, το οποίο είναι συνήθως 30-50% υψηλότερο από το κανονικό, αξίζει τον κόπο γιατί διαρκεί περισσότερο σε δύσκολες καταστάσεις.


Τα σχέδια με κεραμική μόνωση{0}}προχωρούν ακόμη περισσότερο. Μπορείτε να λειτουργήσετε το μηχάνημα στους 1000 βαθμούς ή περισσότερο εάν αντικαταστήσετε το οξείδιο του μαγνησίου με οξείδιο αλουμινίου ή άλλη κεραμική μόνωση. Ωστόσο, το μηχάνημα θα είναι λιγότερο ισχυρό και λιγότερο ικανό να χειριστεί θερμικό σοκ. Αυτές οι συγκεκριμένες κατασκευές πρέπει να αντιμετωπίζονται με προσοχή και να παρακολουθούνται οι κύκλοι θερμοκρασίας τους.

Η εσωτερική κατασκευή μπορεί να χειριστεί την πίεση σε υψηλές θερμοκρασίες. Για πραγματικά σκληρές καταστάσεις, τα κράματα σύρματος αντίστασης μπορούν να αλλάξουν από νικέλιο-χρώμιο σε σίδηρο-χρώμιο-αλουμίνιο ή ακόμη και συνθέσεις πυρίμαχων μετάλλων. Οι δομές στήριξης του πηνίου εμποδίζουν τα στοιχεία να χαλαρώνουν και να βραχυκυκλώνουν καθώς αλλάζει η θερμοκρασία. Κράματα που μπορούν να διαχειριστούν υψηλές θερμοκρασίες και σφράγιση από κεραμικό-σε-μέταλλο χρησιμοποιούνται στις μεταβάσεις σύρματος μολύβδου.

Όταν επιλέγετε υλικά, πρέπει επίσης να σκεφτείτε την ατμόσφαιρα. Τα διαφορετικά κράματα λειτουργούν καλύτερα σε οξειδωτικές ρυθμίσεις παρά σε αναγωγικές. Για εφαρμογές κενού, χρειάζεστε υλικά που δεν αφήνουν το αέριο να διαφύγει και εξελιγμένες σφραγίσεις. Για να αποφευχθεί η ευθραυστότητα, οι ατμόσφαιρες υδρογόνου απαιτούν ορισμένες επιλογές κραμάτων.

Η αντίσταση στον θερμικό κύκλο δεν είναι ίδια με τη συνεχή βαθμολογία. Υλικά που μπορούν να χειριστούν 800 βαθμούς όλη την ώρα μπορεί να σπάσουν γρήγορα όταν η θερμοκρασία πάει από τη θερμοκρασία δωματίου στη μέγιστη. Το θερμικό σοκ, το ράγισμα λόγω κόπωσης και οι αναντιστοιχίες επέκτασης καθιστούν τις εφαρμογές ποδηλασίας λιγότερο χρήσιμες από τη λειτουργία σταθερής-κατάστασης. Οι προδιαγραφές πρέπει να καθιστούν σαφές ποιοι τρόποι λειτουργίας είναι ποιοι.

Το να κατασκευάζεις θερμάστρες με τεράστιες διαμέτρους που μπορούν να διαχειριστούν υψηλές θερμοκρασίες είναι πολύ δύσκολο. Η μεγάλη θερμική μάζα προκαλεί μεγαλύτερες διαφορές θερμοκρασίας και καταπονήσεις για θέρμανση και ψύξη. Τα μεγαλύτερα θερμαινόμενα μήκη χρειάζονται επιπλέον στήριξη στο εσωτερικό για να μην κινούνται τα στοιχεία. Αλλά οι μεγαλύτερες διάμετροι μπορούν επίσης να κρατήσουν ισχυρότερες εσωτερικές κατασκευές από τις μικρότερες.

Η αγωγιμότητα δεν είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο η θερμότητα κινείται σε υψηλές θερμοκρασίες. Η ακτινοβολία είναι επίσης ένα μεγάλο μέρος της. Η ικανότητα εκπομπής μιας επιφάνειας καθορίζει πόσο καλά λειτουργεί. Οι οξειδωμένες επιφάνειες ακτινοβολούν διαφορετικά από τις γυαλισμένες. Αυτό καθιστά πιο δύσκολο να προβλέψουμε πώς θα αλλάξει η θερμοκρασία και πώς θα εξαπλωθεί η ζέστη.

Διαφορετικές διεργασίες υψηλής-θερμοκρασίας απαιτούν ατομική μηχανική θέρμανσης με βάση πράγματα όπως το εύρος θερμοκρασίας, ο καιρός, η ανάγκη για ποδήλατο και η ανάγκη για αξιοπιστία για να λειτουργούν καλά εκτός των κανονικών περιορισμών.

info-609-611

Αποστολή ερώτησής

Μπορεί επίσης να σας αρέσει