Het principe van metalen kachels
Laat een bericht achter
Er zijn meerdere keerschotten geïnstalleerd in de binnenkamer van de verwarmer, die de retentietijd van lucht in de binnenkamer van de verwarmer kan verlengen om het warmtewisselingsvermogen te verbeteren. Door het juiste aantal verwarmingsbuizen te verhogen en het geïnstalleerde vermogen van metalen verwarmingselementen te vergroten, kan de verwarmingstijd van de productielijn tijdens het opstarten worden verkort. Het smeltspuitproces vereist een hoge temperatuurregelingsnauwkeurigheid voor de trekmetaalverwarmer en de trekluchttemperatuur moet stabiel zijn binnen het bereik van ± 1 graad.
Het principe van een metalen verwarmer is om een primaire spoel met meer windingen en een secundaire spoel met minder windingen op dezelfde ijzeren kern te installeren. De spanningsverhouding tussen ingang en uitgang is gelijk aan de verhouding van spoelwindingen, terwijl de energie constant blijft. Daarom ondergaat de secundaire spoel hoge stroom onder lage spanningsomstandigheden. Voor inductieverhitters is het lager een kortgesloten secundaire spoel met enkele winding die een grote stroom doorlaat onder lage AC-spanningsomstandigheden, wat resulteert in een aanzienlijke warmteontwikkeling.
De verwarmer zelf en het magnetische juk blijven op kamertemperatuur. Omdat deze verwarmingsmethode stroom kan opwekken, wordt het lager gemagnetiseerd. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de lagers in de toekomst worden gedemagnetiseerd, zodat ze tijdens het gebruik geen magnetisch metaalafval absorberen. FAG-inductieverhitters hebben een automatische demagnetisatiefunctie.
Metaalverwarmers gebruiken metaal om wervelstromen op te wekken in een wisselend magnetisch veld om warmte te genereren, en worden over het algemeen gebruikt bij warmtebehandeling van metalen en andere velden. Het principe is dat wanneer dik metaal zich in een wisselend magnetisch veld bevindt, er stroom ontstaat door elektromagnetische inductie. Na het optreden van elektrische stroom in dikkere metalen, zal de stroom een spiraalvormig activiteitspad vormen in het metaal, zodat de warmte die wordt gegenereerd door de stroomactiviteit wordt geabsorbeerd door het metaal zelf, waardoor het metaal snel zal opwarmen.
De weerstandsdraden op hoge temperatuur zijn gelijkmatig verdeeld in de hittebestendige roestvrijstalen naadloze buis en het open grondgedeelte is dicht gevuld met kristallijn magnesiumoxidepoeder met goede thermische geleidbaarheid en isolatiefuncties. Deze structuur is niet alleen geavanceerd, maar heeft ook een hoog thermisch vermogen en gelijkmatige verwarming. Wanneer er stroom door de weerstandsdraad op hoge temperatuur gaat, diffundeert de gegenereerde warmte door het kristallijne magnesiumoxidepoeder naar het oppervlak van de metalen buis en wordt vervolgens overgebracht naar het verwarmde deel of de lucht om het verwarmingsdoel te bereiken.






