Много клиенти, които никога не са използвали нагревателни елементи от въглеродни влакна често се питат: "Колко горещо може да стане с нагревателните елементи от въглеродни влакна?" Днес ще използвам изображения и видеоклип, за да ви покажа колко висока става температурата на повърхността на инфрачервените нагревателни елементи от въглеродни влакна, след като бъдат активирани.
Външен вид на нагревателните елементи от въглеродни влакна преди и след активиране
Когато е неактивен, нагревателни елементи от въглеродни влакна да изглеждат прозрачно черни. След като се активират, те стават ярко оранжево-жълти и наподобяват цвета на горящ въглен. Промишлената версия на нагревателните елементи от въглеродни влакна се активира за около 10 секунди, докато нагревателният елемент от кухи въглеродни влакна (за домашна употреба) се активира за около 3 секунди.
Изпитване на температурата на повърхността
С помощта на професионално оборудване измерихме температурата на повърхността на нагревателния елемент след активирането му. В близост до него беше поставено парче хартия, което се възпламени незабавно.
Температурата на повърхността на нагревателния елемент от активен въглен надхвърля 500°C.
Среща между цигара и нагревателен елемент
Накрая доближихме цигара до нагревателния елемент, за да видим какво ще се случи. Гледайте видеото за по-пряка и нагледна демонстрация.
Сега разбирате ли колко висока може да бъде температурата на повърхността на нагревателния елемент от въглеродни влакна след активиране?
Допълнителни знания
Нагревателни елементи от въглеродни влакна се класифицират по форма на следните видове: прави нагревателни елементи с основни пръти, U-образни нагревателни елементи, крушовидни нагревателни елементи и нагревателни елементи със специална форма. Предимствата на експлоатационните характеристики включват икономия на енергия, липса на разпад с течение на времето, устойчивост на корозия, бързо нагряване, кратко термично закъснение, възможност за работа на сухо и широк спектър от приложения (360-градусов монтаж във всяка посока).
Когато се захранват, въглеродните молекули във въглеродното влакно се подлагат на "брауново движение", генерирайки топлина и излъчвайки инфрачервени лъчи в диапазона 4-17 μm, без електромагнитно излъчване или силна светлина. Ефективността на преобразуване на електрическата топлина е над 95%, като не се наблюдава намаляване на мощността дори след 6000 часа работа. Повърхността на нагревателния елемент достига 500°C в рамките на 10 секунди и може да издържи на термичен шок (дори когато е залят с ледена вода по време на употреба, той няма да се напука). Освен това, в съчетание със силициево управляван токоизправител (SCR), той може да постигне регулиране на мощността от 0-100%.
Въглеродните влакна постепенно заместват волфрамовата тел и телта от метални сплави като основен материал за електрическо отопление. Кварцови нагревателни елементи от въглеродни влакна намират широко приложение в различни пещи, тунелни пещи, високо- и нискотемпературни тестови камери, печатарски машини, сушилни за селскостопански продукти, бездимни барбекюта, бояджийски помещения и други области. Те са подходящи за всяко оборудване за отопление, сушене или изолация.
GlobalQT е специализирана в производството на висококачествени нагревателни елементи от въглеродни влакна за различни индустриални и битови приложения. За повече информация посетете нашите уебсайт или се свържете с нас на contact@globalquartztube.com.
Автор
Каспър Пенг е опитен експерт в производството на кварцови тръби. С над десетгодишен опит той има задълбочено разбиране на различните приложения на кварцовите материали и дълбоки познания в техниките за обработка на кварц. Опитът на Каспър в проектирането и производството на кварцови тръби му позволява да предоставя персонализирани решения, които отговарят на уникалните нужди на клиентите. Чрез професионалните статии на Каспър Пенг ние се стремим да ви предоставим последните новини от индустрията и най-практичните технически ръководства, за да ви помогнем да разберете по-добре и да използвате продуктите от кварцови тръби.
Преглед на всички публикации