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電気ヒーターは、流動する液体および気体媒体の加熱、断熱、加熱に使用されます。

電気ヒーターは、流動する液体および気体媒体の加熱、断熱、加熱に使用されます。

加熱媒体が圧力下で電気ヒーターの加熱室を通過するとき、電気発熱体の動作中に発生する膨大な熱が流体熱力学の原理を利用して均一に運び去られるため、加熱媒体の温度は使用者の温度に適合します。プロセス要件。


加熱方法


抵抗加熱

電流のジュール効果を利用して電気エネルギーを熱エネルギーに変換し、物体を加熱します。 通常、直接抵抗加熱と間接抵抗加熱に分けられます。 前者は電源電圧を被加熱物に直接印加します。 電流が流れると、被加熱物(電気ヒーターやアイロンなど)自体が発熱します。 抵抗によって直接加熱できる物体は導体である必要がありますが、電気抵抗率が高い必要があります。 被加熱物自体から熱が発生するため内部加熱に属し、熱効率が高いです。 間接抵抗加熱には、特殊な合金または非金属材料で作られた発熱体が必要です。発熱体は熱エネルギーを生成し、放射、対流、伝導を通じて加熱対象物に伝達します。 被加熱物と発熱体が 2 つの部分に分かれているため、被加熱物の種類が一般的に制限されず、操作が容易です。


間接抵抗加熱の発熱体に使用される材料は、一般に、高い電気抵抗率、低い抵抗温度係数、高温での変形が最小限であること、および脆化を受けにくいことを必要とします。 一般的に使用される金属材料には、鉄アルミニウム合金、ニッケルクロム合金、および炭化ケイ素や二ケイ化モリブデンなどの非金属材料が含まれます。 金属発熱体の高い作動温度は、材質の種類によっては 1000-1500 度に達することがあります。 非金属発熱体の高い動作温度は 1500-1700 度に達する可能性があります。 後者は設置が簡単で、高温の炉内で交換できますが、動作中に圧力調整装置が必要で、合金発熱体よりも寿命が短くなります。 これは通常、高温炉、温度が金属発熱体の許容高温作動温度を超える場所、および特定の特別な場合に使用されます。


誘導加熱

交流電磁界中で導体によって生成される誘導電流(渦電流)によって形成される熱効果により、導体自体が発熱します。 さまざまな加熱プロセス要件に従って、誘導加熱に使用される AC 電源の周波数には、電源周波数 (50-60 Hz)、中周波 (60-10000 Hz)、および高周波 (10000 Hz 以上) が含まれます。 周波数電源は、業界で一般的に使用される AC 電源であり、世界中の電源周波数の大部分は 50 ヘルツです。 誘導加熱に使用される電源によって誘導装置に印加される電圧は調整可能でなければなりません。 加熱装置の電力と電力供給網の容量に応じて、高圧電源(6-10 kV)を使用して変圧器を介して電力を供給できます。 加熱装置は 380V 低圧電力網に直接接続することもできます。

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