핫 러너 밴드 히터의 분류

Jan 26, 2018

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핫 러너 밴드 히터의 분류

저항 핫 러너 가열 링

전기 에너지의 현재 줄 효과를 열로 사용하여 물체를 가열합니다. 일반적으로 직접 저항 가열과 간접 저항 가열로 나뉩니다. 이전의 전원 전압은 가열 대상에 직접 추가되며 전류가 흐르면 대상 자체가 가열되어 다림질 기계가 가열됩니다. 물체의 직접 저항 가열은 전도체 여야하지만 저항률이 더 높아야합니다. 물체 자체에서 발생하는 열이 가열됨에 따라 내부 가열, 열효율이 높습니다. 가열 요소로 만든 특수 합금 또는 비금속 재료에 의한 간접 저항 가열, 가열 요소에서 발생하는 열, 복사, 대류 및 가열 대상에 대한 전도를 통해. 피 가열 물과 발열체가 두 부분으로 나뉘 기 때문에 일반적으로 피 가열 물의 종류에 제한이없고 조작이 간단하다. 이 경우

사용되는 발열체 재료의 간접 저항 가열, 큰 저항률, 저항 온도 계수의 일반적인 요구 사항은 고온에서 작은 변형이며 취성이 없습니다. 일반적으로 사용되는 철 알루미늄 합금, 니켈-크롬 합금 및 기타 금속 재료 및 실리콘 카바이드, 몰리브덴 디 실리사이드 및 기타 비금속 재료. 최대 작동 온도의 금속 발열체, 재료의 종류에 따라 1000 ~ 1500 ℃까지; 최대 작동 온도 1500 ~ 1700 ℃의 비금속 발열체. 후자는 설치하기 쉽고 뜨거운 스토브로 교체 할 수 있지만 압력 조절 장치를 작동해야하며 일반적으로 고온 용광로에 사용되는 짧은 합금보다 발열체의 수명이 금속 발열체 온도가 최대 허용치를 초과합니다 지역 및 일부 특별한 경우의 작동 온도.

유도 가열 코일

도체 자체 열의 열 효과에 의해 형성된 유도 전류 (와전류)에 의해 생성 된 교류 전자기장에서 도체를 사용합니다. 다양한 가열 공정 요구 사항에 따라 AC 전원 주파수 (50 ~ 60Hz), 중간 주파수 (60 ~ 10000Hz) 및 고주파 (10000Hz 이상)의 유도 가열 주파수. 주파수 전원 공급 장치는 일반적으로 산업용 AC 전원 공급 장치에 사용되며 세계 대부분의 국가 주파수는 50Hz입니다. 유도 가열을 위해 상용 전원 공급 장치에 의해 유도 장치에 적용되는 전압은 조정 가능해야합니다. 난방 기기의 전원 용량과 용량의 크기에 따라 변압기 전원을 통해 고전압 전원 (6 ~ 10kV)을 사용할 수 있습니다. 난방 장비 380V 저전압 전력망에 직접 연결할 수도 있습니다. 이 경우

오랜 시간 동안 전력을 사용하면 단위를 생성하는 주파수. 중간 주파수 발생기와 구동 비동기 모터로 구성됩니다. 이 장치'의 출력 전력은 일반적으로 50 ~ 1000kW 범위입니다. 전력 전자 기술의 발전으로 현재 사이리스터 인버터 주파수 전원 공급 장치를 사용하고 있습니다. 이 중간 주파수 전원 공급 장치 사이리스터 첫 번째 주파수 교류 전류를 직류로, 그다음 DC를 필요한 교류 전류 주파수로. 이 주파수 변환 장비의 부피가 작고 무게가 가벼워 소음이없고 움직임이 안정적이며 점차적으로 중간 주파수 생성 세트를 대체했습니다. 이 경우

고주파 전원 공급 장치는 일반적으로 380V ~ 약 20,000V 고전압의 3 상 전압으로 변압기를 먼저 사용하고 사이리스터 또는 고전압 실리콘 정류기 AC 주파수 정류기를 사용하고 전자 발진 관 DC를 고주파, 고전압 AC. 고주파 전원 공급 장치는 수십 킬로와트에서 수백 킬로와트에 이르는 전력을 출력합니다. 이 경우

물체의 유도 가열은 전도체 여야합니다. 도체를 통한 고주파 AC 전류, 도체 표피 효과, 도체 표면 전류 밀도, 도체 중심 전류 밀도. 유도 가열은 전반적인 균일 가열 및 표면 가열의 대상이 될 수 있습니다. 용융 금속이 될 수 있습니다. 고주파에서 가열 코일 (센서라고도 함) 모양을 변경하고 국부 가열도 변경하십시오.

아크 가열 코일

고온 아크 가열 물체의 사용. 아크는 두 전극 사이의 가스 방전 현상입니다. 아크의 전압은 높지 않지만 전류가 매우 크고 전극에 많은 양의 이온이 증발하여 강한 전류가 유지되어 아크가 주변 자기장의 영향을 받기 쉽습니다. 전극 사이의 아크, 아크 컬럼 온도는 3000 ~ 6000K까지 금속의 고온 용융에 적합합니다. 이 경우

직접 및 간접 아크 가열로 아크 가열. 가열 대상물을 통해 아크 전류를 직접 아크 가열하면 대상물은 아크 전극 또는 매체를 가열해야합니다. 아크 전류의 간접 아크 가열은 주로 아크 복사열의 열에 의해 가열 된 물체를 통과하지 않습니다. 아크 가열은 아크 온도가 높고 에너지 농도가 높으며 제강 전기 아크로 솔루션 풀 표면 전력이 최대 560 ~ 1200 kW / 평방 미터입니다. 그러나 아크의 노이즈가 크고 전압-암페어 특성은 음의 저항 특성 (강하 특성)입니다. 아크 가열 중 아크의 안정성을 유지하기 위해 회로 전압의 순간 값은 아크 전류가 순간적으로 교차하는 순간의 아크 전압 값보다 크며 단락 전류를 제한하기 위해 특정 값 저항 전원 회로에 직렬로 연결해야합니다.

전자빔 가열 링

전자의 고속 이동 하에서 전기장을 사용하면 물체 표면에 충격을 주어 가열됩니다. 전자빔 가열은 전자총이라고도하는 전자빔 발생기의 주요 구성 요소입니다. 전자총은 주로 음극, 초점 전극, 양극, 전자기 렌즈 및 편향 요크로 구성됩니다. 양극은 접지되고 음극은 음극과 연결됩니다. 집중된 빔은 일반적으로 음극과 동일한 전위에 있으며 가속 전계는 음극과 양극 사이에 형성됩니다. 음극에서 방출되는 전자는 가속 전계의 작용으로 매우 빠른 속도로 가속되고, 전자기 렌즈에 의해 초점이 맞춰진 다음 편향 요크에 의해 제어되어 전자 빔이 가열 될 물체를 향하게합니다. 특정 방향. 이 경우

전자빔 가열의 장점은 다음과 같습니다. ① 전자빔의 현재 값을 제어합니다. 즉, 가열 력을 쉽고 빠르게 변경할 수 있습니다. ② 전자기 렌즈의 사용은 가열 부분을 자유롭게 변경하거나 영역의 전자 빔 충돌 부분을 자유롭게 조정할 수 있습니다. ③ 전력 밀도를 높일 수 있으므로 재료의 충격이 즉시 증발하도록합니다.

적외선 가열 링

적외선 복사 물체를 사용하면 물체가 적외선을 흡수하고 복사 에너지가 열 에너지로 가열됩니다. 적외선은 전자기파입니다. 태양 스펙트럼에서 가시광 선의 빨간색 끝은 보이지 않는 복사입니다. 전자기 스펙트럼에서 적외선 파장 범위는 0.75 ~ 1000 마이크론, 주파수 범위는 3 × 10 ~ 4 × 10 Hz입니다. 산업 응용 분야에서 적외선 스펙트럼은 종종 여러 대역으로 나뉩니다. 근적외선 영역의 경우 0.75 ~ 3.0 마이크론; 중간 적외선 영역의 경우 3.0 ~ 6.0 마이크론; 원적외선 영역의 경우 6.0 ~ 15.0 마이크론; 극 적외선 영역의 경우 15.0 ~ 1000 마이크론. 적외선 흡수 용량의 다른 물체는 동일 물체라도 적외선 흡수 용량의 파장이 같지 않습니다. 따라서 적외선 가열의 적용은 가열되는 물체의 유형에 따라 적절한 적외선 방사원을 선택하여 복사 에너지가 파장 범위 내에서 가열 된 물체의 흡수에 집중되어 좋은 가열 효과를 얻습니다.

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