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電熱線の動作原理と利点

電熱線の動作原理と利点


電熱合金は大きく次のように分類できます。

1.オーステナイト構造を有するニッケルクロム合金。

2. フェライト構造を有する鉄クロムアルミニウム合金。

これら 2 種類の合金は、組織構造が異なるため、特性が大きく異なります。 しかし、電熱合金材料としてはそれぞれに多くの利点があるため、各国で広く生産され使用されています。

1、ニッケルクロム電熱合金

1. 高温強度。 ニッケルクロム合金の高温強度は鉄クロムアルミニウムよりも高く、高温で使用しても変形しにくいです。 コンポーネントのレイアウトには幅広いオプションがあります。

2. 長期間使用しても可塑性は良好です。 長期間使用しても、ニッケルクロム合金は冷却しても脆くなることがないため、発熱体はより信頼性が高く、損傷後の修理が簡単です。

3. 高い放射率。 完全酸化ニッケルクロム合金の輻射率は、鉄クロムアルミニウム合金の輻射率よりも高くなります。 したがって、面荷重が同じ場合、ニッケルクロム合金部品の温度は鉄クロムアルミニウム合金部品の温度よりわずかに低くなります。

4.非磁性。 ニッケルクロム合金は磁性を持たないため、低温で使用される一部の機器に適しています。 鉄クロムアルミニウム合金が非磁性になるには、600 度以上でなければなりません。

5. 耐食性に優れています。 ニッケルクロム合金は、非酸化鉄クロムアルミニウム合金よりも耐腐食性が優れています(硫黄含有雰囲気および特定の制御可能な雰囲気を除く)。

2、鉄クロムアルミニウム電熱合金

1. 大気中で使用すると高温になります。 鉄クロムアルミニウム電熱線0Cr27AL7Mo2の最高使用温度は1400度に達することができますが、ニッケルクロム線Cr20Ni80の最高使用温度は1200度です。

2.長寿命。 大気中高温で同じ使用を行った場合、鉄 クロム アルミニウムの寿命はニッケル クロムの 2-4 倍になります。

3. 高い表面荷重。 鉄クロムアルミニウム合金は高温に耐え、耐用年数が長いため、部品の表面負荷も大きくなり、温度上昇が速くなるだけでなく、合金材料の節約にもなります。

4. 優れた抗酸化性能。 鉄クロムアルミニウム合金の表面に形成されたAl2O3酸化膜は緻密な構造を持ち、基材との密着性が高く、飛散しにくく汚染を引き起こしにくいです。 さらに、Al2O3 の高い抵抗率と融点により、Al2O3 酸化膜は優れた耐酸化性を備えています。 耐浸炭性もニッケルクロム合金の表面に生成するCr2O3よりも優れています。

5.比重が小さい。 鉄クロムアルミニウム合金の比重はニッケルクロム合金よりも小さいため、同等の部品を製造するのに鉄クロムアルミニウムを使用する方が、ニッケルクロムを使用するよりも材料を節約できます。

6. 高い電気抵抗率。 鉄クロムアルミニウム合金の比抵抗は、ニッケルクロム合金の比抵抗よりも高くなります。 コンポーネントを設計する際、より大きな仕様と直径の合金材料を選択できるため、コンポーネント、特に細い合金ワイヤの耐用年数を延ばすのに有益です。

7. 耐硫黄性に優れています。 鉄、クロム、およびアルミニウムは、硫黄を含む雰囲気や硫黄含有物質で汚染された表面に対して優れた耐食性を備えていますが、ニッケル クロムを使用すると深刻な腐食が発生する可能性があります。

8. 価格が安いです。 鉄クロムアルミニウムはニッケルが希少なため、ニッケルクロムよりも比較的安価です。

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