+8613456528940

Produktintroduktion för keramisk infraröd värmare

Dec 03, 2021

Produktintroduktion för keramisk infraröd värmare

Keramiska infraröda värmare består av resistiva värmeledare helt inbäddade i lämpliga keramiska material. Eftersom den är helt inbäddad i keramiken kan energin som genereras av värmeledaren överföras till de omgivande materialen, vilket inte bara förhindrar värmeledaren från att överhettas utan också förlänger dess livslängd. Materialet som används för att bädda in värmeledaren måste vara isolerat och ha god absorption och radioaktivitet inom det inställda infraröda strålningsområdet. För att uppfylla detta krav kan keramiska infraröda värmare göras i olika geometriska former.


Huvuddelen av den keramiska infraröda värmaren är keramisk, en del av ytan används som en strålningsyta och en värmeslinga är integrerad. För keramiska infraröda värmare kan ett termoelement även fästas i anslutning till värmeledaren.


Den keramiska infraröda värmaren uppfanns av Elstein-Werk. Grundmodellen av den konformade keramiska infrarödvärmaren patenterades den 24 mars 1949. Samtidigt utvecklades en keramisk infraröd plattvärmare framgångsrikt för att realisera ett stort område med infraröd värmeyta. Den 8 mars 1950 fick Elstein-Werk patenträtten för keramiska infraröda plattvärmare. Keramiska infraröda värmare kallas allmänt för"El Transmitter", som nu används som det vanliga namnet för keramiska infraröda värmare.


Hur bedömer man fördelarna och nackdelarna med keramiska infraröda värmare från ytan? Följande metoder tillåter oss att göra preliminära bedömningar.


1. Ytans medeleffekttäthet


Ju högre den genomsnittliga yteffekttätheten kan uppnås, desto bättre prestanda har värmaren.


Keramisk infraröd värmare


2. Begränsa temperaturen


Ju högre temperaturgräns, desto bättre temperaturmotstånd. Därför, ju längre livslängd vid samma temperatur, desto bättre. Ju högre gränstemperatur, desto bättre prestanda har värmaren.


3. Vikt


Generellt sett gäller att ju lättare den keramiska värmaren av samma modell är, desto högre uppvärmningseffektivitet.


4. Värme- och kylningsprestanda


Ju snabbare temperaturen stiger och faller, desto bättre prestanda för värmaren.


5. Livslängd


Livslängden är en viktig indikator på värmarens prestandaparametrar. Ju längre livslängd, desto bättre prestanda.


6. Energibesparande effekt


Uppenbarligen, ju bättre energispareffekt, desto bättre prestanda för värmaren.


7. Konsekvens


Ju högre konsistens parametrarna har (temperaturhöjning och -fallprestanda, vikt etc.) för samma typ av värmare, desto bättre prestanda har värmaren.


Skicka förfrågan