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纳米红外节能电热圈有哪些特性?

2021-08-25 13:19:40

纳米红外热层本身成为远红外辐射热源,温度梯度随其表面温度的升高而增大,增强了被加热物体的热传导强度,大大提高了其吸热能力。电热涂层将辐射热能转化为远红外热能的直接作用是提高被加热物体的温度,降低水分损失的温度,提高被加热物体的热能吸收速度,降低热能损失,达到节能的目的。


纳米红外热层本身成为远红外辐射热源,温度梯度随其表面温度的升高而增大,增强了被加热物体的热传导强度,大大提高了其吸热能力。电热涂层将辐射热能转化为远红外热能的直接作用是提高被加热物体的温度,降低水分损失的温度,提高被加热物体的热能吸收速度,降低热能损失,达到节能的目的。


1。不同特性物体的红外辐射特性(即波长)是不同的。具有不同特性的红外辐射很容易被具有相同特性的物体接收。也就是说,固体物质发出的红外线很容易被固体物质吸收,而不容易被气体吸收。


2。传热形式:辐射、传导和对流。


3。热能主要以高温辐射(90%)的形式传递。它的辐射强度与温度的四次方成正比。


4。辐射热能的吸收能力与被加热物体的表面黑度成正比。

节能加热圈

纳米电热涂料固化形成固体涂料。由于涂层表面黑度高,可吸收大量的辐射热能,由于其发射率高,节能加热圈可将吸收的辐射热能转化为远红外热能,使其易于被物体吸收,并以电磁波的形式传输出去。微米级电热涂料具有高的耐热性和高的反射率。用于桶体表面。它将耗散的热能以电磁波的形式转换成远红外热能。它辐射到桶内,被桶吸收,但不容易被水分吸收。热能留在筒体内,不仅降低了湿排的温度,而且提高了筒体内的温度,使筒体内的温度得到充分的吸收。利用。在传热过程中,涂层不仅将吸收的辐射热能转化为远红外传热,而且将远红外加热器转化为远红外辐射热源。温度梯度随表面温度的升高而增大,提高了被加热物体的热传导强度,大大提高了吸热能力。总之,电热涂层将辐射热能转化为远红外热能的直接作用是提高筒体温度,降低湿排放损失的温度,提高被加热物体的热能吸收速度,降低热能损失,达到节能的目的。


特点:

1。发射率:由于远红外是光范围内的一种电磁波,它可以直接发射,而不需要任何像光这样的介质,这就是远红外的发射率。


2。通透性(通透性):虽然远红外是一种电磁光波,但它具有独特的穿透力,与其他可见光不同,因此它的加热效率很高。


3。吸收与共振:所有含有远红外辐射的物体也能吸收远红外辐射,辐射与吸收是等效的。


节能加热环在注塑机上的应用,直接取代了传统的筒式电热环。转换非常方便和简单。只要用我们的纳米节能加热环取代原来的电加热环,它就与原来的设备完美匹配。其节能率保证了节电成本的30%以上,并证明改造后用户的节能率可以达到40%以上。该技术远优于电磁线圈电热系统,从不改变注塑机原有的加热原理,也不影响其他设备的谐波运行,不会导致辐射波危害人体健康等因素。它应用简单,安全可靠,深受用户好评,目前已得到国际认可。更先进的注塑机热节能设备。


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