Η αρχή των μεταλλικών θερμαντήρων
Αφήστε ένα μήνυμα
Στον εσωτερικό θάλαμο του θερμαντήρα τοποθετούνται πολλαπλές πλάκες διαφράγματος, οι οποίες μπορούν να παρατείνουν το χρόνο κατακράτησης αέρα στον εσωτερικό θάλαμο του θερμαντήρα για να βελτιώσουν την ισχύ ανταλλαγής θερμότητας. Η κατάλληλη αύξηση του αριθμού των σωλήνων θέρμανσης και η αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος των μεταλλικών θερμαντήρων μπορεί να συντομεύσει το χρόνο θέρμανσης της γραμμής παραγωγής κατά την εκκίνηση. Η διαδικασία ψεκασμού τήγματος απαιτεί υψηλή ακρίβεια ελέγχου θερμοκρασίας για τη θερμάστρα μετάλλου ρεύματος και η θερμοκρασία αέρα ρεύματος πρέπει να είναι σταθερή εντός της περιοχής ± 1 βαθμού.
Η αρχή ενός μεταλλικού θερμαντήρα είναι η εγκατάσταση ενός πρωτεύοντος πηνίου με περισσότερες στροφές και ενός δευτερεύοντος πηνίου με λιγότερες στροφές στον ίδιο πυρήνα σιδήρου. Η αναλογία τάσης μεταξύ εισόδου και εξόδου είναι ίση με την αναλογία των στροφών του πηνίου, ενώ η ενέργεια παραμένει σταθερή. Επομένως, το δευτερεύον πηνίο υφίσταται υψηλό ρεύμα υπό συνθήκες χαμηλής τάσης. Για επαγωγικούς θερμαντήρες, το ρουλεμάν είναι ένα δευτερεύον πηνίο βραχυκυκλωμένου μονής στροφής που διέρχεται από μεγάλο ρεύμα υπό συνθήκες χαμηλής τάσης AC, με αποτέλεσμα σημαντική παραγωγή θερμότητας.
Ο ίδιος ο θερμαντήρας και ο μαγνητικός ζυγός παραμένουν σε θερμοκρασία δωματίου. Επειδή αυτή η μέθοδος θέρμανσης μπορεί να προκαλέσει ρεύμα, το ρουλεμάν θα μαγνητιστεί. Είναι σημαντικό να διασφαλίσετε ότι τα ρουλεμάν θα απομαγνητιστούν στο μέλλον, έτσι ώστε να μην απορροφούν μεταλλικά μαγνητικά υπολείμματα κατά τη λειτουργία. Οι επαγωγικοί θερμαντήρες FAG διαθέτουν λειτουργία αυτόματης απομαγνήτισης.
Οι μεταλλικοί θερμαντήρες χρησιμοποιούν μέταλλο για τη δημιουργία δινορευμάτων σε ένα εναλλασσόμενο μαγνητικό πεδίο για τη δημιουργία θερμότητας και γενικά χρησιμοποιούνται στη θερμική επεξεργασία μετάλλων και σε άλλα πεδία. Η αρχή είναι ότι όταν το παχύ μέταλλο βρίσκεται σε ένα εναλλασσόμενο μαγνητικό πεδίο, θα προκύψει ρεύμα λόγω ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής. Μετά την εμφάνιση ηλεκτρικού ρεύματος σε παχύτερα μέταλλα, το ρεύμα θα σχηματίσει μια σπειροειδή διαδρομή δραστηριότητας μέσα στο μέταλλο, έτσι ώστε η θερμότητα που παράγεται από την τρέχουσα δραστηριότητα να απορροφάται από το ίδιο το μέταλλο, γεγονός που θα προκαλέσει τη γρήγορη θέρμανση του μετάλλου.
Τα καλώδια αντοχής σε υψηλή θερμοκρασία κατανέμονται ομοιόμορφα μέσα στον ανθεκτικό σε υψηλή θερμοκρασία σωλήνα χωρίς ραφή από ανοξείδωτο χάλυβα και το ανοιχτό τμήμα γείωσης είναι πυκνό γεμάτο με κρυσταλλική σκόνη οξειδίου του μαγνησίου με καλή θερμική αγωγιμότητα και λειτουργίες μόνωσης. Αυτή η δομή δεν είναι μόνο προηγμένη, αλλά έχει επίσης υψηλή θερμική ισχύ και ομοιόμορφη θέρμανση. Όταν υπάρχει ρεύμα που διέρχεται από το καλώδιο αντίστασης υψηλής θερμοκρασίας, η θερμότητα που παράγεται διαχέεται μέσω της κρυσταλλικής σκόνης οξειδίου του μαγνησίου στην επιφάνεια του μεταλλικού σωλήνα και στη συνέχεια μεταφέρεται στο θερμαινόμενο μέρος ή στον αέρα για να επιτευχθεί ο σκοπός θέρμανσης.








