Применение электронагревателя дальнего инфракрасного диапазона в химической промышленности
Последний тип электронагревателя дальнего инфракрасного диапазона используется в химической продукции. Электронагреватель дальнего инфракрасного диапазона - это новое поколение нагревательного оборудования для реакторов. Он имеет разумную конструкцию, хороший радиационный эффект, безопасность и надежность, очевидную экономию энергии, длительный срок службы, отсутствие шума при работе и загрязнения окружающей среды, отсутствие дополнительного пространства, точную коррекцию температуры, простое управление устройством и другие преимущества по сравнению с оригиналом. резонансное масло, паровой нагрев экономит производственные затраты более чем на 30%. В сфере энергосбережения и защиты окружающей среды многие крупные химические продукты широко используются в автомобилях, текстиле, печати и крашении, красителях, производстве бумаги, велосипедах, холодильниках, стиральных машинах, химических волокнах, керамике, электростатическом напылении, зерне, продуктах питания, пищевых продуктах. , фармацевтические препараты и химикаты. , Табак и другие профессии, достигают нагревательной композиции сверхбыстрой сушки, особенно подходят для химических реакторов, больших сушильных камер кожевенного оборудования, печей и каналов для сушки воды. Рассеиваясь в реакционном котле, он представляет собой лучистый обогреватель, а дальний инфракрасный свет способствует циркуляции крови, что полезно и безвредно для человеческого организма.
Карбид кремния излучающий в дальней инфракрасной области спектра является основным элементом нагревателя. Прочность на изгиб карбида кремния при комнатной температуре составляет 45 МПа, прочность на изгиб при 1000 ° C составляет 50 МПа, а объемная плотность составляет 2,7–2,75 г / см3. Коэффициент теплового расширения при 900 ° C составляет 0,42–0,48%, коэффициент резонанса (350 ℃) 10,3–16,7 Вт / мК.
После включения питания инфракрасный обогреватель может формировать чрезвычайно сильное направленное излучение широкого спектра в прямом пространстве, которое преобразуется в электрическую энергию и эффективно преобразуется в лучистую энергию в дальней инфракрасной области, которая напрямую передается на высушиваемый объект, быстро превращается в молекулярное тепловое движение и сушится внутри. Когда дальние инфракрасные лучи излучаются на объект, они могут поглощаться, отражаться и передаваться. Нагретый и высушенный пылевой материал поглощает энергию дальнего инфракрасного излучения вместе с поверхностными молекулами на определенной глубине и создает эффект самонагрева, который заставляет молекулы растворителя или воды испаряться и равномерно нагреваться, а затем предотвращает деформацию и мутацию из-за различных степени теплового расширения. Сохранение внешнего вида, физико-механических свойств, прочности и цвета материала.


