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優れた断熱性と熱伝導性を備えたマグネシアの多孔質充填と圧縮

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電気暖房機器では、あまりにも多くの製品が相互に関連しており、実際には知識が浸透しています。 多くの場合、優れた製品を研究して生産するだけでは十分ではありません。 今日の社会と産業では、より良い製品をより深く理解し開発するために、複数のコストを抱える人材が必要です。 今日、孫さんと塩城松台電熱管の皆さんは、電熱管と電熱線の最新の発見について話しました。

電熱管とは、その名のとおり、外殻に金属管(ステンレス管、銅管を含む)を配し、螺旋状の電熱合金線(ニッケルクロム、鉄クロム合金)を巻いた管状の電熱体(電熱管)です。 )(電熱線や抵抗線など)がチューブの中心軸に沿って均一に分布しています。 隙間は絶縁性と熱伝導性に優れた酸化マグネシウムで埋められ、圧縮されています。 チューブの口の端はシリコンで密封されており、両端にはリードアウトロッドまたはワイヤが装備されています。 ここで言及する重要なステップは、電熱管の加熱を決定する電熱線です。 したがって、適切な電熱線の選択は電熱管の設計と製造において非常に重要な役割を果たします。

電熱管の電熱線の抵抗値は設定電力に基づいて選択され、電力が大きいほど総抵抗値は低くなります。

電熱線の抵抗率には適切な範囲があります。 抵抗率が大きすぎたり小さすぎたりすると、非常に短いか長い、非常に細いか太い電熱線が必要となり、異なる出力の電熱パイプの製造や使用が困難になります。 電熱線の重要なパラメータは表面電力です。 抵抗率が高すぎて一定の電流が流れると、表面電力も増加します。 したがって、低電力機器の場合は、小さな直径の小さな電流が選択されますが、電流の大きさは抵抗の大きさに依存し、電熱線の長さと直径が計算されます。

大型の工業用電気炉での電気加熱ストリップの使用は、表面積を増やし、表面電力が基準を超えないようにすることを目的としています。 同時に、高出力を確保するには、十分な電流が必要となるため、各加熱ストリップの長さ、断面積、形状が総合的に考慮されます。 したがって、電熱管に使用される電熱線を設計する際には、電力などのさまざまな要素を考慮する必要があります。 そうして初めて、認定された耐久性のある電熱管を製造することができます。

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