Σπίτι - Η γνώση - Λεπτομέρειες

Χρησιμοποιώντας υπέρυθρη ακτινοβολία για την ακτινοβολία ενός αντικειμένου, το αντικείμενο απορροφά την υπέρυθρη ακτινοβολία και τη μετατρέπει σε θερμική ενέργεια, η οποία στη συνέχεια θερμαίνεται

Χρησιμοποιώντας υπέρυθρη ακτινοβολία για την ακτινοβολία ενός αντικειμένου, το αντικείμενο απορροφά την υπέρυθρη ακτινοβολία και τη μετατρέπει σε θερμική ενέργεια, η οποία στη συνέχεια θερμαίνεται

Το υπέρυθρο είναι ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα. Στο ηλιακό φάσμα, που βρίσκεται έξω από το κόκκινο άκρο του ορατού φωτός, υπάρχει μια αόρατη ενέργεια ακτινοβολίας. Στο ηλεκτρομαγνητικό φάσμα, το εύρος μήκους κύματος του υπέρυθρου είναι μεταξύ {{0}}.75 και 1000 μικρόμετρα και το εύρος συχνοτήτων μεταξύ 3 × 1 0 και 4 × 10 hertz. Σε βιομηχανικές εφαρμογές, τα υπέρυθρα φάσματα συχνά χωρίζονται σε πολλές ζώνες: 0.75-3.0 μικρά βρίσκονται στην περιοχή του εγγύς υπέρυθρου. 3.0-6.0 μικρά βρίσκονται στη μεσαία περιοχή υπέρυθρων. 6.0-15.0 μικρά βρίσκονται στην περιοχή της μακρινής υπέρυθρης ακτινοβολίας. 15.0-1000 μικρόμετρα βρίσκονται στην εξαιρετικά μακρινή υπέρυθρη περιοχή. Διαφορετικά αντικείμενα έχουν διαφορετικές ικανότητες να απορροφούν υπέρυθρη ακτινοβολία, και ακόμη και το ίδιο αντικείμενο έχει διαφορετικές ικανότητες να απορροφά υπέρυθρη ακτινοβολία διαφορετικών μηκών κύματος. Επομένως, κατά την εφαρμογή υπέρυθρης θέρμανσης, είναι απαραίτητο να επιλέξετε μια κατάλληλη πηγή υπέρυθρης ακτινοβολίας με βάση τον τύπο του αντικειμένου που θερμαίνεται, έτσι ώστε η ενέργεια ακτινοβολίας της να συγκεντρώνεται εντός του εύρους μήκους κύματος απορρόφησης του θερμαινόμενου αντικειμένου, προκειμένου να επιτευχθεί καλό αποτέλεσμα θέρμανσης. . Η ηλεκτρική θέρμανση υπερύθρων είναι στην πραγματικότητα μια ειδική μορφή θέρμανσης με αντίσταση, η οποία χρησιμοποιεί υλικά όπως βολφράμιο, νικέλιο σιδήρου ή κράμα χρωμίου νικελίου ως καλοριφέρ για να δημιουργήσει μια πηγή ακτινοβολίας. Μετά την ενεργοποίηση, δημιουργείται θερμική ακτινοβολία λόγω της αντίστασης θέρμανσης. Οι ευρέως χρησιμοποιούμενες πηγές ηλεκτρικής υπέρυθρης ακτινοβολίας περιλαμβάνουν τον τύπο λαμπτήρα (ανακλαστικό), τον τύπο σωλήνα (τύπος σωλήνα χαλαζία) και τον τύπο πλάκας (επίπεδη). Ο τύπος λαμπτήρα είναι ένας υπέρυθρος λαμπτήρας που χρησιμοποιεί σύρμα βολφραμίου ως εκπομπό και σφραγίζεται σε ένα γυάλινο κέλυφος γεμάτο με αδρανές αέριο, παρόμοιο με έναν κανονικό λαμπτήρα φωτισμού. Αφού ηλεκτροδοτηθεί, το ψυγείο παράγει θερμότητα (σε χαμηλότερη θερμοκρασία από μια τυπική λάμπα φωτισμού), εκπέμποντας έτσι μεγάλη ποσότητα υπέρυθρης ακτινοβολίας με μήκος κύματος περίπου 1,2 μικρόμετρα. Εάν ένα ανακλαστικό στρώμα είναι επικαλυμμένο στο εσωτερικό τοίχωμα του γυάλινου κελύφους, η υπέρυθρη ακτινοβολία μπορεί να συγκεντρωθεί προς μία κατεύθυνση, επομένως μια πηγή υπέρυθρης ακτινοβολίας τύπου λαμπτήρα είναι επίσης γνωστή ως ανακλαστική υπέρυθρη ακτινοβολία. Ο σωλήνας μιας πηγής υπέρυθρης ακτινοβολίας τύπου σωλήνα είναι κατασκευασμένος από γυαλί χαλαζία με ένα σύρμα βολφραμίου στη μέση, γι' αυτό ονομάζεται επίσης υπέρυθρο καλοριφέρ τύπου σωλήνα χαλαζία. Το μήκος κύματος του υπέρυθρου που εκπέμπεται από τους τύπους λαμπτήρων και σωλήνων κυμαίνεται από 0,7 έως 3 μικρά και η θερμοκρασία λειτουργίας τους είναι σχετικά χαμηλή. Χρησιμοποιούνται γενικά για θέρμανση, ψήσιμο, ξήρανση και θεραπεία με υπέρυθρες ακτίνες σε ελαφριές και κλωστοϋφαντουργικές βιομηχανίες, καθώς και σε ιατρικές εφαρμογές. Η επιφάνεια ακτινοβολίας της πηγής υπέρυθρης ακτινοβολίας τύπου πλάκας είναι μια επίπεδη επιφάνεια που αποτελείται από επίπεδες πλάκες αντίστασης. Το μπροστινό μέρος της πλάκας αντίστασης είναι επικαλυμμένο με υλικά με υψηλούς συντελεστές ανάκλασης και το πίσω μέρος είναι επικαλυμμένο με υλικά με χαμηλούς συντελεστές ανάκλασης, έτσι το μεγαλύτερο μέρος της θερμικής ενέργειας ακτινοβολείται από το μπροστινό μέρος. Η θερμοκρασία εργασίας της πλάκας μπορεί να φτάσει πάνω από 1000 βαθμούς και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανόπτηση συγκολλήσεων σε χαλύβδινα υλικά, αγωγούς μεγάλης διαμέτρου και δοχεία. Λόγω της ισχυρής ικανότητας διείσδυσής της, η υπέρυθρη ακτινοβολία απορροφάται εύκολα από αντικείμενα και μόλις απορροφηθεί από αντικείμενα, μετατρέπεται αμέσως σε θερμική ενέργεια. Η εφαρμογή της υπέρυθρης θέρμανσης έχει αναπτυχθεί γρήγορα λόγω της χαμηλής απώλειας ενέργειας πριν και μετά τη θέρμανση, του εύκολου ελέγχου της θερμοκρασίας και της υψηλής ποιότητας θέρμανσης.

Www.superbheater.comwwwsuperbheatercom

Αποστολή ερώτησής

Μπορεί επίσης να σας αρέσει