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電熱管メーカーは加熱効果を得るために電圧を一定の値まで増加させます。

電熱管メーカーは加熱効果を得るために電圧を一定の値まで増加させます。

電熱管メーカーには抵抗加熱を含む多くの加熱方法があり、さらに直接加熱と間接加熱に分けることができます。 電源電圧が一定以上になると発熱します。 抵抗加熱装置の場合、誘導加熱により対象物全体と表層を均一に加熱できます。 精錬できる金属。 空気電熱管メーカーの高周波範囲では、加熱プロセスをより適切に完了するために加熱コイル (インダクターとも呼ばれる) の形状を変更することで、任意の局所加熱が可能です。 誘導加熱と抵抗加熱が一般的に使用される加熱方法です。 私たちは常に暖房の形態に適応し、暖房の安全性に注意を払う必要があります。

1. 抵抗加熱

電流のジュール効果は、電気エネルギーを熱エネルギーに変換し、物体を加熱するために使用されます。 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(電熱アイロンなど)自体が発熱します。 抵抗を介して直接加熱できる物体は導体である必要がありますが、高い電気抵抗率を持っている必要があります。 被加熱物自体からの熱のため内部加熱に属し、熱効率が非常に高くなります。 間接抵抗加熱には特殊な合金材料または非金属材料を使用する必要があります。 発熱体によって発生した熱は、輻射、対流、伝導によって被加熱物に伝達されます。 発熱体と発熱体が 2 つの部分に分かれているため、通常、発熱体の種類は無限にあり、操作も簡単です。


間接抵抗加熱素子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、高温での変形が小さいこと、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。 金属発熱体の非常に高い作動温度は、材料の種類によっては 1000-1500 度に達することがあります。 非金属発熱体の非常に高い作動温度は、1500-1700 度に達することがあります。 後者は設置が簡単で、高温炉と置き換えることができますが、動作中に圧力調整装置が必要であり、耐用年数は合金発熱体よりも短くなります。 通常、高温炉、金属発熱体によって許容される非常に高い使用温度を超える場所、および一部の特別な場合に使用されます。

2. 誘導加熱

導体の交流電磁界に発生する誘導電流(渦電流)による熱効果により、導体自体が加熱されます。 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 電源周波数には、電源周波数 (50-60Hz)、中周波 (60-10000Hz)、および高周波 (10000Hz 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 電源です。 世界中のほとんどの国での電源周波数は 50 ヘルツです。 誘導加熱用周波数電源を使用する誘導機器に印加する電圧は調整可能である必要があります。 加熱装置の電力と電力供給網の容量に応じて、高圧電源(6-10kV)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 低圧送電網に直接接続することもできます。

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