-
Correo electrónico
yzguohua@163.com
-
Teléfono
18952707582
-
Dirección
Zona industrial de liubao, Condado de baoying, ciudad de Yangzhou
Miembros
¿¿ qué?Ayuda
¿¿ qué?Yangzhou Guohua Electric co., Ltd.
yzguohua@163.com
18952707582
Zona industrial de liubao, Condado de baoying, ciudad de Yangzhou
Placa térmica infrarroja lejana
Los productos son ampliamente utilizados en automóviles, textiles, impresión y teñido, tintes, fabricación de papel, bicicletas, refrigeradores, lavadoras, fibras químicas, cerámica, pulverización estática, alimentos, alimentos, productos farmacéuticos, productos químicos, tabaco y otras industrias para lograr el propósito de secado y calentamiento súper rápido, especialmente para reactores químicos, grandes hornos de maquinaria de cuero, hornos, canales de secado de agua corriente.
El infrarrojo es uno de los muchos rayos invisibles de la luz solar, descubierto en 1800 por el científico británico huxle, también conocido como radiación térmica infrarroja, que descompone la luz solar con un triple Prisma y coloca termómetros en posiciones de bandas de colores de varios colores para tratar de medir el efecto de calentamiento de la luz de varios colores. Se encontró que el termómetro ubicado fuera de la luz roja se calentó rápidamente.
Placa térmica infrarroja lejana
El uso del método de calentamiento eléctrico combinado con la tecnología de infrarrojo lejano para emitir calor uniformemente en el reactor es un calentador de radiación, y el infrarrojo lejano tiene el efecto de promover la circulación sanguínea, que es beneficioso e inofensivo para el cuerpo humano.
La placa de calentamiento de carburo de silicio de infrarrojo lejano se puede aplicar en los campos del secado de tinta, el curado de recubrimientos plásticos, el moldeo térmico y la eliminación de disolventes. La sustancia calentada y seca absorbe simultáneamente la energía de radiación infrarroja lejana tanto en el interior como en la molécula superficial a cierta profundidad, produciendo un efecto de autocalefacción, evaporando el disolvente o la molécula de agua y calentando uniformemente, evitando así la deformación y el cambio cualitativo debido a diferentes grados de expansión térmica, manteniendo intacta la apariencia de la sustancia, las propiedades físicas y mecánicas, la solidez y el color, especificaciones específicas, voltaje y potencia personalizables a los requisitos del usuario.
Principio de ahorro de energía de la pintura de calefacción eléctrica de la placa de calefacción infrarroja lejana:
Después de solidificarse, la pintura térmica eléctrica forma un recubrimiento sólido, que debido a su alta oscuridad superficial puede absorber una gran cantidad de energía térmica de radiación, y debido a su alta tasa de emisión, puede convertir la energía térmica de radiación absorbida en energía térmica de infrarrojo lejano fácilmente absorbida por el objeto en forma de ondas electromagnéticas.
El recubrimiento grueso, la gran resistencia térmica y la Alta reflectividad de los recubrimientos eléctricos de grado micron se utilizan en la superficie de la placa del horno para convertir la energía térmica perdida en energía térmica infrarroja lejana que irradia el horno en forma de ondas electromagnéticas, que es el objeto calentado en el horno, absorbido y no fácilmente absorbido por la humedad, dejando así la energía térmica en el horno, lo que no solo reduce la temperatura de descarga de humedad, sino que también aumenta la temperatura en el horno, haciendo que la temperatura en el horno se utilice plenamente.
El recubrimiento de la pintura térmica nanométrica es delgado y tiene poca resistencia térmica, que se utiliza en la superficie del material metálico que se guía por el calor en el horno. durante el proceso de transferencia de calor, la capa de pintura no solo convierte la energía térmica de radiación absorbida en energía térmica de infrarrojo lejano, sino que también se convierte en una fuente de calor de radiación de infrarrojo lejano por sí misma, sino que también aumenta el gradiente de temperatura debido al aumento de su temperatura superficial, lo que aumenta la intensidad de conducción térmica del objeto calentado y la capacidad de absorción de calor.