纳米远红外节能加热器
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纳米远红外节能加热器的工作原理

发布日期:2021-12-17 作者: 点击:

纳米远红外节能加热器的工作原理

 

TIR节能器立即向料管内散发热量,全套料管,保证热量被包裹,使料管升温速度提高55%,节约能源达70%。TIR节能加热器设计用于高于塑料加工温度,且采用成熟的工业加热技术,可获得超长寿命。TIR节能器有一个独特的空气冷却系统,它用鼓风机安装在外壳上。该系统通过料管将周围的空气直接吸入冷却。与水冷却不同,水冷却水管腐蚀是一个问题,这类冷却系统可以为您多年的免维护操作,大大节约了维修费用。TIR节能器的直接辐射加热和直接空气冷却可以更快速地响应筒体情况的变化,红外节能器减少了过冲和热传导的滞后时间,这样即使在非常高的工作温度下也可以实现更严格的温度控制。


TIR节能加热器采用高性能的绝热材料,与其它类型的加热器相比,它比较凉爽,使工作环境十分舒适,同时为您的设备增加安全性,消除员工烧焦的危险,操作更加舒适。红外加热原理分析人们有时把红外分为“近红外”、“中红外”、“远红外”、“远红外”等几个波段之间,所谓远、中、近,是指它在电磁波谱中距红色光的相对距离远。


使用红外加热是否有效,主要取决于受热物体的吸收程度,吸收率越高,红外辐射效果越好。其吸收率取决于受热物质的种类,表面状况,红外辐射源的波长等等。一种物质的辐射能与入射能之比称为反射率,不同材料、不同表面条件下的反射率也有所不同。透气率指物质透过辐射能量与入射能之比,其透过率随材料性质和厚度的不同而变化。各种物质的有效渗透距离也不同。非透明物质常被视为零渗透。

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通常金属晶体都非常致密,电磁辐射通过表面时可在很短的距离内迅速衰减,所以对金属的热辐射穿透深度可达微米量级。但非金属材料的分子结构并非非常致密,其常温下各有其固有的振动频率,所以,当电磁波到达界面时,电磁波反射很少,比较容易通过表面,一些激发共振变成热,这就使得电磁波不易反射。


一些没有激发共振的,就会受到折射,散射和反射。因为真实物体并非只是单一结构的物质,所以一些辐射波,在深入过程中,由于其他物质的共振,一些辐射波没有被表层吸收,也会有不同程度的吸收。当辐射能量通过所有厚度时,辐射中未破吸收的那部分才能通过。所以非金属比金属有更深的渗透深度。


红外加热板的优越性与效率,红外干燥化加热方法近年来已以令人震惊的速度得到认可,并已在各个层面实际应用,主要的红外干燥法有以下优点:具有穿透力、内外同时加热。无热传输介质,热效率高。部分加热,节约能源。使工作环境舒适。节约了炉体建造费用和空间、组合式、安装与维护简单容易。乾净热化工艺。温控简单,升温快,安全可靠。热惯量小,无需加温机器,节约人力。由于红外加热具有以上优点,因此可以获得较高的热效率,均匀加热是可能的,从而得到高质量的产品。

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