Elektriline infrapuna-induktsioonküte on tegelikult ainulaadne viis takistite soojendamiseks
Jäta sõnum
Elektriline infrapuna-induktsioonküte on tegelikult ainulaadne viis takistite soojendamiseks
Infrapunase induktsiooni kiirgusallika abil seedib ja neelab objekt infrapuna induktsiooni, muundades kiirguse energiaks ja kuumutades.
Infrapunaandur on raadiolainete tüüp. Päikesespektris on nähtava valguse punasest otsast kaugemale jääv kiirgus nähtamatu kiirgus. Elektromagnetlainetes on infrapuna-indutseeritud valguse lainepikkuste vahemik {{0}},75 kuni 1000 μ M keskel on sagedus vahemik on vahemikus 3 × 10 ~ 4 × 10 hertsi keskel. Tööstusliku tootmise rakendustes jagatakse infrapunaspektroskoopia analüüs sageli mitmeks põhiribaks: 0.75-3.0 μM on lähi-infrapuna tundlikkuspiirkond; 3.0-6.0 μM on keskmine infrapuna tundlikkuspiirkond; 6.0-15.0 μM tähistab kaug-infrapuna piirkonda; 15.{19}} μM tähistab ülikaug infrapuna piirkonda. Erinevatel objektidel on infrapunase induktsiooni seedimise ja neeldumise võimed erinevad ning isegi samal objektil on erinevad võimed infrapuna induktsiooni seedimisel ja erinevate valguse lainepikkuste neeldumisel. Seetõttu tuleb infrapuna-induktsioonkuumutuse kasutamisel valida sobivad infrapuna-induktsioonradioaktiivsed materjalid, lähtudes kuumutatava objekti tüübist, et kiirgusallika kineetiline energia koonduks kuumutatava objekti seedimis- ja neeldumislainepikkuse vahemikku. , et saavutada suurepärane kütteefekt.
Elektriline infrapuna-induktsioonkuumutus on tegelikult ainulaadne viis takistite soojendamiseks, mille käigus kasutatakse radioaktiivsete ainete valmistamiseks radiaatoritena selliseid tooraineid nagu volfram, raua nikli sulam või niklikroom. Pärast vooluvõrku ühendamist toimub soojusülekanne selle takisti ülekuumenemise tõttu. Elektrilisi infrapuna-induktsioonkuumutusradioaktiivseid materjale on kolme levinumat tüüpi: lambitüüp (topeltkiir), torutüüp (kvartstoru tüüp) ja plaaditüüp (lame muster). Lambi tüüp on infrapuna-induktsioonpirn, mis kasutab emitterina hõõgniiti. Hõõgniit on suletud haruldaste gaasidega täidetud lamineeritud klaaskesta sisse, sarnaselt tavalisele lambipirnile. Pärast vooluvõrku ühendamist radiaator soojeneb (madalamal temperatuuril kui tavaline lambipirn), mis omakorda saadab välja palju valgust lainepikkusega 1,2 μ Infrapunasensing m üles ja alla. Kui lamineeritud klaaskesta sees on kaetud peegeldav kiht, saab infrapuna-induktsiooni koondada suunatud kiirgusallika poole. Seetõttu tuntakse lambi tüüpi infrapuna-induktsioonradioaktiivset materjali ka kahekiire infrapuna-induktsioonradiaatorina. Torukujuline infrapunaanduriga radioaktiivse materjali torujuhe on valmistatud kvartsklaasist torust, mille keskel on hõõgniit, seega nimetatakse seda ka kvartstoru tüüpi infrapunasensori radiaatoriks. Lambi ja toru kujuga edastatava infrapuna induktsiooni lainepikkus jääb vahemikku 0,7 kuni 3 μ M ulatuses on töötemperatuur suhteliselt madal ning seda kasutatakse tavaliselt kuumutamiseks, küpsetamiseks, valguse käes kuivatamiseks ja tekstiilitööstuse tootmine ning infrapuna-induktsioon nõelravi ja moksibussioonfüsioteraapia diagnoosimisel ja ravil. Radioaktiivsete materjalide plaadikujulise infrapuna induktsiooni kiirgusallika pind on tasapinnaline vaade, mis koosneb lamedast takistiplaadist. Takistiplaadi esikülg on kaetud kõrge ülekandeteguriga toorainega ja tagakülg on kaetud madala ülekandeteguriga toorainega. Seetõttu tuleb valdav osa energiast esikülje kiirgusallikast. Plaadi kuju töötemperatuur võib ulatuda üle 1000 kraadi, mida saab kasutada terase tooraine, suure läbimõõduga torujuhtmete ja anumate keevitamise kustutamiseks.
www.superbheater.com






