Optymalizacja przenoszenia ciepła przez promieniowanie podczerwone
Zostaw wiadomość
Optymalizacja przenoszenia ciepła przez promieniowanie podczerwone
Istnieje wiele rodzajów urządzeń grzewczych wykorzystujących promieniowanie podczerwone. Na przykład elektryczny lub nieelektryczny; Piec wysokotemperaturowy lub piec średnio/niskotemperaturowy; Stały lub mobilny; Typ atmosferyczny lub próżniowy; Otwarte lub zamknięte; Wentylacja naturalna lub wymuszona itp. Ponadto istnieje wiele rodzajów promienników podczerwieni. Jednakże w różnych urządzeniach grzewczych z promieniowaniem podczerwonym podgrzewane materiały polegają głównie na pochłanianiu energii promieniowania podczerwonego, która jest następnie przekształcana na własną zmagazynowaną energię cieplną, aby osiągnąć cel ogrzewania, ogrzewania, odwadniania i suszenia. W urządzeniu grzewczym na podczerwień promiennik podczerwieni do ogrzewania materiału służy głównie do ogrzewania radiacyjnego. Dlatego optymalizacja wymiany ciepła polega na tym, aby promieniowanie podczerwone mogło zostać skutecznie przeniesione na materiał, tak aby można było rozsądnie wykorzystać energię, a proces nagrzewania odpowiednio sterować, aby urządzenie mogło szeroko dostosować się i spełniać wymagania. ogrzewania, ogrzewania i suszenia różnych materiałów. Aby wycelować w silne pasmo absorpcji ogrzewanego obiektu, „okno” promieniowania odpowiadające powierzchni promiennika powinno być szeroko otwarte, aby zapewnić wystarczającą energię promieniowania i sprzyjać absorpcji i nagrzewaniu materiału. Obecnie większość różnych promienników podczerwieni dostępnych na rynku można w przybliżeniu przedstawić jako szare powierzchnie, a wzór rozkładu ich widmowej siły promieniowania E jest podobny do rozkładu widmowej siły promieniowania E ciała doskonale czarnego, którą należy pomnożyć przez emisyjność szarości. Aby oszacować procent energii promieniowania na szarej powierzchni w zakresie długości fal, można zastosować tabelę funkcji promieniowania ciała doskonale czarnego.
Podczas pracy płynny czynnik o niskiej temperaturze wpływa do portu wejściowego rurociągiem pod ciśnieniem i podąża określonym kanałem wymiany ciepła wewnątrz elektrycznego pojemnika grzewczego. Ścieżka zaprojektowana w oparciu o zasady termodynamiki płynów odbiera wysokotemperaturową energię cieplną powstającą podczas pracy elektrycznego elementu grzejnego, powodując wzrost temperatury podgrzewanego czynnika, a na wyjściu grzejnika elektrycznego uzyskuje się czynnik o wysokiej temperaturze wymagany przez proces. Wewnętrzny układ sterowania nagrzewnicy elektrycznej automatycznie dostosowuje moc wyjściową nagrzewnicy elektrycznej na podstawie sygnału czujnika temperatury na porcie wyjściowym, tak aby temperatura medium na porcie wyjściowym była jednolita; Gdy element grzejny przekroczy limit temperatury, niezależne urządzenie zabezpieczające element grzejny przed przegrzaniem natychmiast odcina dopływ energii grzewczej, aby uniknąć przegrzania materiału grzewczego, powodując koksowanie, pogorszenie i karbonizację. W ciężkich przypadkach może to spowodować spalenie elementu grzejnego, skutecznie wydłużając żywotność nagrzewnicy elektrycznej.
www.superbheater.com






