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            紅外線加熱器

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            一個紅外線加熱器通過輻射能量轉移。不需要接觸或介質來進行能量轉移。紅外加熱器可以在真空或大氣中運行。紅外加熱器通常按其波長發射進行分類。
            紅外加熱器的輻射能量高達輸入的86%。幾乎所有輸入的電能都轉換為紅外輻射熱,并直接導向目標。一些熱能通過傳導或對流從加熱元件中去除,在加??熱空間中需要所有電能的情況下,這可能不是損失。
            圣柏林的蝕刻箔紅外輻射加熱器在加熱器的整個表面上散發均勻的熱量。  蝕刻箔加熱元件通常由鎳鉻合金制成。然后,使用陶瓷高溫粘結劑(HTB)將蝕刻的箔元件粘附到陶瓷體上。  陶瓷主體和HTB都是紅外輻射加熱器的理想材料。圣柏林的紅外發射器通常在所謂的低溫遠距離范圍內使用,它消耗的能量更少。  這些加熱器產生更長波長的光,更容易被有機或碳基材料(人,食物和其他材料)吸收。

            圣柏林的IR加熱器具有許多優點,包括易于安裝,并且可能包括用于功率和溫度感應的電氣連接。 
            通過使發射波長與待加熱材料的吸收光譜相匹配,可以提高紅外加熱器的效率。例如,水的吸收光譜在3μm左右具有峰。這意味著與較熱的短波紅外輻射相比,水和水基材料可更好地吸收蝕刻箔紅外加熱器發出的輻射。對于許多塑料,例如PVC或聚乙烯,也是如此,它們的峰值吸收約為3.5μm。因此,選擇正確的紅外加熱器類型對于提高能源效率很重要。
            陶瓷紅外加熱元件可用于多種工藝,其中長波長輻射是有利的。在300至700°C(570至1,290°F)溫度范圍內工作的陶瓷元件產生的紅外波長在2至10μm范圍內。  在此范圍內,大多數塑料和許多其他材料吸收紅外線的能力最佳,這使得陶瓷加熱器成為可能。  紅外面板用于食品加工,化學加工,油漆干燥和冷凍材料的解凍。它們還可用于寒冷地區,孵化器以及包括診斷和研究在內的醫療應用中的舒適加熱。

            紅外加熱器具有以下優點:

               

              • 極高的溫度,很大程度上受發射器的最高溫度限制
              • 快速響應時間,約1-2秒
              • 溫度梯度
              • 與傳導和對流加熱方法相比,集中熱量
              • 非接觸式。從而不會因為傳導和對流加熱而干擾產品

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