หลักการของคอยล์ทำความร้อนไฟฟ้าประหยัดพลังงานอินฟราเรดไกลระดับนาโน
ฝากข้อความ
คอยล์ทำความร้อนประหยัดพลังงานนาโนอินฟราเรด ผลโดยตรงของการแปลงพลังงานความร้อนที่แผ่ออกมาเป็นพลังงานความร้อนอินฟราเรดไกลผ่านการเคลือบความร้อนไฟฟ้าคือการเพิ่มอุณหภูมิของวัตถุที่ได้รับความร้อน ลดอุณหภูมิของการสูญเสียความชื้น และเพิ่มอัตราการดูดซับความร้อนของวัตถุที่ได้รับความร้อน ลดการสูญเสียพลังงานความร้อนและบรรลุเป้าหมายการประหยัดพลังงาน คอยล์ทำความร้อนไฟฟ้าอินฟราเรดนาโนเป็นอุปกรณ์ทำความร้อนเสริมเชิงกลพลาสติกที่พัฒนาขึ้นเอง ด้วยการใช้องค์ประกอบความร้อนอินฟราเรดนาโนชนิดใหม่ ประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนความร้อนไฟฟ้าสูงถึง 99.8% การใช้รังสีอินฟราเรดทิศทางเดียวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนระหว่างองค์ประกอบความร้อนและกระบอกสูบได้อย่างมาก พื้นที่ใช้กาวแบบสักหลาดควบแน่นก๊าซพิเศษที่มีค่าการนำความร้อนต่ำที่ 0.013 w/m. K ให้แน่ใจว่าอุณหภูมิพื้นผิวของคอยล์ทำความร้อนไฟฟ้าไม่สูงกว่า 70 องศา การแผ่รังสีความร้อนรุ่นที่สาม และการเคลือบพื้นผิวสามารถให้แน่ใจว่าอุณหภูมิพื้นผิวต่ำถึง 50 องศา จึงช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการแปลงความร้อนไฟฟ้าของคอยล์ทำความร้อนแบบดั้งเดิม การส่งผ่านต่ำ ประสิทธิภาพความร้อนสูง และอุณหภูมิพื้นผิวสูงเป็นข้อเสียร้ายแรง ซึ่งไม่เพียงแต่สามารถประหยัดพลังงานได้มากกว่า 30% เท่านั้น แต่ยังช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานของเวิร์กช็อปอีกด้วย อ่านแนะนำ: บทนำโดยละเอียดที่สุดเกี่ยวกับคอยล์ทำความร้อนประหยัดพลังงานอินฟราเรดระดับนาโน
ลักษณะเฉพาะของคอยล์ทำความร้อนไฟฟ้าแบบนาโน:
1. วิธีการนำความร้อนที่เหมาะสมที่สุดและประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูง
2. ความแม่นยำในการควบคุมอุณหภูมิสูงและความเฉื่อยทางความร้อนต่ำ
3. ความเร็วในการทำความร้อนที่รวดเร็วและประสิทธิภาพความร้อนสูง
ติดตั้งง่ายและสามารถเปลี่ยนขดลวดทำความร้อนที่มีอยู่ได้โดยตรง
5. อุณหภูมิพื้นผิวต่ำเป็นพิเศษเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงาน
อายุการใช้งานยาวนาน 6 ปี พร้อมการรับประกัน 2- ปี; ช่วงข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์แหวนทำความร้อนอินฟราเรดระดับนาโนสามารถปรับแต่งได้ตามขนาดของรุ่น รวมถึงเครื่องฉีดพลาสติก เครื่องทำเม็ด เครื่องอัดรีด เครื่องดึงลวด เครื่องเป่าขึ้นรูป (ฟิล์ม) และเครื่องจักรพลาสติกอื่นๆ
ขดลวดทำความร้อนอินฟราเรดระดับนาโนกลายเป็นแหล่งความร้อนรังสีอินฟราเรดไกล เมื่ออุณหภูมิพื้นผิวเพิ่มขึ้น การไล่ระดับอุณหภูมิก็จะเพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งจะช่วยเพิ่มการนำความร้อนของวัตถุที่ได้รับความร้อนและปรับปรุงความสามารถในการดูดซับความร้อนได้อย่างมาก ผลโดยตรงของการแปลงพลังงานความร้อนที่แผ่ออกมาเป็นพลังงานความร้อนอินฟราเรดไกลผ่านชั้นทำความร้อนไฟฟ้าก็คือ การเพิ่มอุณหภูมิของวัตถุที่ได้รับความร้อน ลดอุณหภูมิของการสูญเสียน้ำ และเพิ่มความเร็วในการดูดซับความร้อนของวัตถุที่ได้รับความร้อน ลดการสูญเสียความร้อนและบรรลุเป้าหมายการประหยัดพลังงาน หลักการของขดลวดทำความร้อนไฟฟ้าระดับนาโนมีดังนี้:
1. วัตถุที่มีลักษณะต่างกันจะมีลักษณะอินฟราเรด (คือ ความยาวคลื่น) ต่างกัน และอินฟราเรดที่มีลักษณะต่างกันนั้น วัตถุที่มีลักษณะเดียวกันก็สามารถรับได้ง่าย นั่นคือ อินฟราเรดที่ปล่อยออกมาจากสารแข็งจะถูกของแข็งดูดซับได้ง่าย ในขณะที่ก๊าซไม่สามารถดูดซับได้ง่าย
2. รูปแบบการถ่ายเทความร้อน ได้แก่ การแผ่รังสี การนำความร้อน และการพาความร้อน
3. พลังงานความร้อนส่วนใหญ่จะถูกส่งในรูปแบบของรังสีที่อุณหภูมิสูง (90%) และความเข้มข้นของรังสีจะแปรผันตามอุณหภูมิยกกำลังสี่
ความสามารถในการดูดซับพลังงานความร้อนจากการแผ่รังสีเป็นสัดส่วนโดยตรงกับความดำของพื้นผิวของวัตถุที่ได้รับความร้อน
ค่าการนำความร้อนของวัตถุที่ได้รับความร้อนนั้นจะแปรผันตรงกับการไล่ระดับอุณหภูมิบนพื้นผิวและภายในวัตถุ และแปรผกผันกับความต้านทานความร้อน
6. ประสิทธิภาพการทำความร้อน: การใช้นาโนวัสดุอินฟราเรดสำหรับการนำความร้อนด้วยการแผ่รังสี
7. ประสิทธิภาพการป้องกันความร้อน: รักษาอุณหภูมิภายนอกให้อยู่ระหว่าง 45-70 องศา และป้องกันไม่ให้คนงานได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิที่สูง อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อหนวดเคราได้ (สามารถทดสอบได้ด้วยตนเอง) ส่งผลให้อุณหภูมิภายในอาคารลดลงอย่างมาก
8. ความเร็วในการทำความร้อน: วัสดุจะถูกให้ความร้อนเป็นเวลา 45 วินาที (เร็วกว่าความเร็วในการทำความร้อนแบบเดิม 1/3);
9. อายุการใช้งาน: รับประกันการใช้งานต่อเนื่องมากกว่า 5 ปี เนื่องจากวัสดุขนาดนาโนต้องใช้เวลาในการให้ความร้อนนานในอุณหภูมิสูง 1,000 องศา อายุการใช้งานจึงอาจถึง 20,000 ชั่วโมง อุณหภูมิในการให้ความร้อนโดยทั่วไปจะไม่เกิน 350 องศาโดยโรงงานฉีดขึ้นรูป ดังนั้นจึงเป็นสถานะโหลดเบาในระยะยาว จึงรับประกันได้สองปี!








