金属ヒーターの原理
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ヒーター内室に複数のバッフル板を設置し、ヒーター内室の空気の滞留時間を長くし、熱交換能力を向上させます。 加熱管の本数を適切に増やし、金属ヒーターの設置電力を増やすことで、生産ラインの立ち上げ時の加熱時間を短縮できます。 溶射工程ではドラフトメタルヒーターに高い温度制御精度が要求され、ドラフトエア温度は±1℃の範囲で安定する必要があります。
金属ヒーターの原理は、同じ鉄心に巻数の多い1次コイルと巻数の少ない2次コイルを設置することです。 入力と出力の間の電圧比はコイルの巻数の比と等しくなりますが、エネルギーは一定のままです。 したがって、二次コイルには低電圧条件下で大電流が流れます。 誘導ヒーターの場合、ベアリングは短絡された単巻二次コイルであり、低 AC 電圧条件下で大電流が流れるため、重大な発熱が発生します。
ヒーター自体と磁気ヨークは室温のままです。 この加熱方法では電流が誘導されるため、ベアリングが磁化します。 動作中にベアリングが金属の磁性破片を吸収しないように、将来ベアリングが消磁されていることを確認することが重要です。 FAG誘導加熱器は自動消磁機能を備えています。
金属ヒーターは、金属を交流磁界中で渦電流を発生させて発熱させるもので、金属の熱処理などに一般的に使用されています。 原理は、厚い金属が交流磁界中にあると、電磁誘導により電流が発生するというものです。 厚い金属に電流が発生すると、電流は金属内部でらせん状の活動経路を形成し、その結果、電流の活動によって発生した熱が金属自体に吸収され、金属が急速に加熱されます。
耐高温ステンレス鋼継目無管内に高温抵抗線を均一に配置し、オープングラウンド部には熱伝導性と絶縁機能に優れた結晶性酸化マグネシウム粉末を高密度に充填しています。 この構造は先進的なだけでなく、高い火力と均一な加熱を実現します。 高温抵抗線に電流が流れると、発生した熱は結晶性酸化マグネシウム粉末を通って金属管の表面に拡散し、加熱部分または空気に伝わり加熱の目的を達成します。








