Ana sayfa - Bilgi - Ayrıntılar

Sıcak koşucu sistemlerinde kızılötesi ısıtma ve elektromanyetik indüksiyon ısıtması arasındaki ısıtma verimliliğinin karşılaştırılması nedir?

Sıcak koşucu sistemlerinde kızılötesi ısıtma ve elektromanyetik indüksiyon ısıtmasının ısıtma verimliliği, . birçok faktörden etkilenir: Aşağıdakiler ikisinin karşılaştırmalı bir analizidir:
Teorik ısıtma verimliliği
Kızılötesi Isıtma: Kızılötesi Isıtma Enerjiyi aktarmak için kızılötesi radyasyona dayanır . Nesne kızılötesi radyasyon enerjisini emer . Bununla birlikte, gerçek uygulamalarda, bazı kızılötesi radyasyon, çevreleyen ortam tarafından tam olarak terfi olarak tam olarak kullanılacak veya emilmez, genellikle etkilenecektir {{2 { - 70%.
Elektromanyetik İndüksiyon Isıtma: Elektromanyetik İndüksiyon Isıtma Bir metal nesnenin içinde indüklenmiş bir akım üretmek için alternatif bir manyetik alan kullanır, böylece ısı üretilir . Bu ısıtma yöntemi, daha az ısı kaybı ve termal verimliliği ile doğrudan ısı üretir .
Farklı senaryolarda gerçek ısıtma verimliliği
Küçük boyutlu, ince duvarlı nesnelerin ısıtılması: Küçük boyutlu, ince duvarlı nesneler için, kızılötesi ısıtma nesnenin yüzeyini hızlı bir şekilde ısıtabilir ve ısı, tüm nesneye hızlı bir şekilde aktarılabilir . Bu durumda, kızılötesi ısıtmanın verimliliği yüksektir ve teorik verimliliğine {{5},., teorik verimliliğe yakın olabilir,.,.,..,.,.,. {{{{{{{{{{{} 'nin teorik ısıtma verimliliğinin, kızıl ısıtma ısıtma, ise ise ise ise ise ise ise ise ise ise ise isel Kısa bir süre içinde gerekli sıcaklık . Elektromanyetik indüksiyon ısıtması yüksek verimli olsa da, indüklenen akım tarafından üretilen sınırlı ısı nedeniyle küçük nesneler için avantajlarını tam olarak uygulayamayabilir {. Bu durumda, kızılilmiş ısıtma verimliliği daha avantajlı olabilir .
Büyük boyutlu ve kalın duvarlı nesnelerin ısıtılması: Büyük boyutlu ve kalın duvarlı nesneler için, kızılötesi ısıtma, nesnenin yüzeyini sadece sınırlı penetrasyon kabiliyeti nedeniyle ısıtabilir ve daha sonra yavaş ısıtma hızı ve düşük verimliliği {., örneğin büyük enjeksiyon kalıplarının ısıtması için, uzun süredir ısınma, uzun süredir devam eder. Sıcaklık . Elektromanyetik indüksiyon ısıtma nesnenin içinde ısı üretebilir, hızlı ısıtma hızı ve yüksek enerji kullanım oranı ile . Büyük boyutlu ve kalın duvarlı nesneler için ısıtma verimliliği, kızılötesi ısıtma . 'dan önemli ölçüde daha yüksektir.
Hızlı ısıtma gerektiren senaryolar: Gıda ambalajının ısı sızdırmazlık işlemi gibi hızlı ısıtmanın gerekli olduğu senaryolarda, kızılötesi ısıtma, hızlı ısı sızdırmazlığı .}.}}.}.}, bu süre zarfında, elektrikli ısıtmanın verimliliği daha iyi olabilir, daha iyi olabilir, daha iyi olabilir, daha iyi bir şekilde, daha iyi olabilir, daha iyi olabilir, daha iyi olabilir, daha iyi olabilir, daha iyi olabilir, daha iyi olabilir, daha iyi olabilir, daha iyi olabilir, daha iyi olabilir, daha iyi olabilir, daha iyi, daha iyi olabilir, daha iyi olabilir {{{{} Elektromanyetik parametreleri ayarlayarak hızlı ısıtma ve sürekli ısıtma sırasında yüksek verimliliği koruyabilir . Bu nedenle, her ikisinin de hızlı ısıtma senaryolarında avantajları vardır, ancak elektromanyetik indüksiyon ısıtmasının uzun süreli hızlı ısıtmada daha fazla potansiyeli vardır .
Yüksek hassasiyet sıcaklık kontrol senaryoları: Sıcaklık kontrol doğruluğu için yüksek gereksinimlere sahip senaryolarda, elektromanyetik indüksiyon ısıtması, kesin sıcaklık kontrol kabiliyeti ile ayarlanan değerin yakınındaki sıcaklığı doğru bir şekilde kontrol edebilir, sıcaklık dalgalanmalarının neden olduğu enerji atıklarını azaltabilir ve böylece, aranan enerji kontrolü nedeniyle çok fazla veya düşük sıcaklıktan dolayı çok yüksek veya düşük sıcaklıktan kaynaklanabilir. Atık . Yüksek hassasiyetli sıcaklık kontrol senaryolarında elektromanyetik indüksiyon ısıtması daha verimlidir .

info-908-902

Soruşturma göndermek

Bunları da sevebilirsiniz