Wprowadzenie produktu ceramicznego grzejnika na podczerwień





Ceramiczne promienniki podczerwieni składają się z rezystancyjnych przewodników termicznych całkowicie osadzonych w odpowiednich materiałach ceramicznych. Ponieważ jest całkowicie osadzony w ceramice, energia generowana przez przewodnik termiczny może być przekazywana do otaczających materiałów, co nie tylko zapobiega przegrzewaniu się przewodnika termicznego, ale także przedłuża jego żywotność. Materiał użyty do osadzenia przewodnika termicznego musi być izolowany i mieć dobrą absorpcję i radioaktywność w ustalonym zakresie promieniowania podczerwonego. Aby spełnić ten wymóg, ceramiczne promienniki podczerwieni można wykonać w różnych kształtach geometrycznych.
Główny korpus ceramicznego promiennika podczerwieni jest ceramiczny, część powierzchni służy jako powierzchnia promieniująca, a cewka grzewcza jest zintegrowana. W przypadku ceramicznych promienników podczerwieni termoparę można również przymocować obok przewodu cieplnego.
Ceramiczny promiennik podczerwieni został wynaleziony przez firmę Elstein-Werk. Podstawowy model ceramicznego promiennika podczerwieni w kształcie stożka został opatentowany 24 marca 1949 r. W tym samym czasie opracowano z powodzeniem ceramiczny promiennik podczerwieni w celu realizacji dużej powierzchni promiennika podczerwieni. 8 marca 1950 roku firma Elstein-Werk uzyskała prawo patentowe na ceramiczne promienniki płytowe na podczerwień. Ceramiczne promienniki podczerwieni są powszechnie określane jako"El Transmitter", która jest obecnie używana jako powszechna nazwa ceramicznych promienników podczerwieni.
Jak ocenić zalety i wady ceramicznych promienników podczerwieni z powierzchni? Poniższe metody pozwalają nam na wstępną ocenę.
1. Powierzchniowa średnia gęstość mocy
Im wyższa średnia gęstość mocy powierzchniowej może zostać osiągnięta, tym lepsze osiągi grzałki.
Ceramiczny promiennik podczerwieni
2. Temperatura graniczna
Im wyższy limit temperatury, tym lepsza odporność na temperaturę. Dlatego im dłuższa żywotność w tej samej temperaturze, tym lepiej. Im wyższa temperatura graniczna, tym lepsza wydajność grzałki.
3. Waga
Ogólnie rzecz biorąc, im lżejsza grzałka ceramiczna tego samego modelu, tym wyższa wydajność grzewcza.
4. Wydajność ogrzewania i chłodzenia
Im szybszy wzrost i spadek temperatury, tym lepsza wydajność grzałki.
5. Żywotność
Żywotność jest ważnym wskaźnikiem parametrów pracy grzałki. Im dłuższa żywotność, tym lepsza jego wydajność.
6. Efekt oszczędzania energii
Oczywiście im lepszy efekt oszczędzania energii, tym lepsza wydajność grzałki.
7. Spójność
Im wyższa zgodność parametrów (sprawność narastania i opadania temperatury, waga itp.) tego samego typu grzałki, tym lepsze osiągi grzałki.