Въведение
С усъвършенстването на технологията за производство на въглеродни влакна, въглеродните влакна са широко разработени в различни нагревателни елементи като нов материал. Използва се в различни нагреватели, отоплителни уреди и здравно оборудване поради отличните си характеристики на електрическо отопление, високата си енергоспестяваща ефективност, опазването на околната среда и свойствата на далечното инфрачервено излъчване. В резултат на това му се обръща все по-голямо внимание и се използва все по-често.
Въглеродни влакна
Въглеродното влакно е влакно с висока якост и висок модул, произведено от полиакрилнитрилни влакна, вискозни влакна или смолисти влакна като суровини, чрез отстраняване на други елементи, освен въглерода, чрез високотемпературно вакуумно нагряване. То притежава висока химическа стабилност и устойчивост на високи температури. Сред тях въглеродните влакна на основата на вискоза, произведени от дървесна и памучна пулпа, имат добра проводимост и мекота, което ги прави подходящи за производството на различни нагревателни елементи. Към 21-ви век научните експерти единодушно смятат, че нагревателни елементи от въглеродни влакна замяната на металните нагревателни елементи ще се превърне в неизбежна тенденция.
Отоплителни тръби от въглеродни влакна
Приемане на инфрачервени кварцови нагревателни тръби от въглеродни влакна например структурата на продукта включва навиване на нишки от въглеродни влакна, втвърдяването им и запечатването им в кварцови тръби. Основните характеристики на продукта са:
1. Висока степен на преобразуване на електрическото отопление
Нагревателните елементи от въглеродни влакна са чисто черни материали. По време на процеса на преобразуване на електрическото нагряване по-голямата част от генерираната светлина е в диапазона 2,5-13um, с много малко видима светлина и нисък светлинен поток, което води до коефициент на преобразуване на електрическото нагряване от над 95%.
2. Бързо нагряване и ниско термично забавяне
Високата топлопроводимост на въглеродните влакна по посока на влакната им осигурява отлични топлинни характеристики, като топлопроводимостта им е 1,6 пъти по-висока от тази на чистата мед и 2,7 пъти по-висока от тази на алуминия. Поради това като нагревателен елемент то притежава отлични характеристики на бързо нагряване и ниско топлинно закъснение.
3. Високо топлинно излъчване и значителен енергоспестяващ ефект
Основният начин на топлопренасяне на въглеродните влакна като нагревателна тръба по време на работа е топлинното излъчване. Съгласно закона за преместването на Виен-Гретен, ако дължината на вълната на светлината, излъчвана от нагревателния елемент, е между 0,8 и 40um, колкото по-къса е дължината на вълната на топлинното излъчване, толкова по-висока е температурата на повърхността на нагревателния елемент. Над 90% от дължината на вълната, излъчвана от нагревателните елементи от въглеродни влакна, се намира в инфрачервената област на топлинното излъчване с дължина на вълната 2,5-13um, което води до коефициент на преобразуване на електрическото нагряване от над 90%. Енергоспестяващият ефект е много значителен.
4. Без моментно въздействие на тока
Нагревателните тръби от въглеродни влакна не изискват баласт за запалване и нямат въздействие на импулсен ток по време на стартиране, което опростява захранването и защитната верига, като по този начин удължава живота на захранващите устройства и свързаните с тях електрически уреди.
5. Характеристики на далечното инфрачервено лъчение
Енергийният режим на излъчване на нагревателните елементи от въглеродни влакна е предимно далечно инфрачервено излъчване, като ефективността на далечното инфрачервено излъчване е над 70%. След като бъдат захранени с енергия, нагревателните елементи от въглеродни влакна излъчват инфрачервена топлина, която може да нагрява материали, с дължина на вълната на инфрачервеното излъчване 2,3-14um. Този диапазон на далечните инфрачервени лъчи се нарича "светлината на живота", като на него се падат над 80% от общата дължина на вълната.
6. Безопасни, екологични и щадящи околната среда
След като се заредят с енергия, нагревателните елементи от въглеродни влакна произвеждат предимно далечни инфрачервени лъчи с много малко видима светлина, без светлинно замърсяване и без дразнене на очите или кожата. Няма ултравиолетово лъчение или производство на вредни газове, няма високочестотно лъчение (само далечно инфрачервено лъчение) и няма микровълни или електромагнитни вълни. Те също така имат способността да поглъщат вредните светлинни вълни.
7. Възможност за използване в специална работна среда
Нагревателните проводници на нагревателните тръби от въглеродни влакна са запечатани в кварцови тръби, което позволява използването им в специални работни среди, като високи температури и корозивни среди. Външната тръба на кварцовите нагревателни тръби от въглеродни влакна е изработена от кварцово стъкло, което е отличен киселиноустойчив материал, 30 пъти по-устойчив на киселини от киселиноустойчивата керамика и над 100 пъти по-устойчив на киселини от неръждаемата стомана.
Недостатъци на кварцови тръби за отопление с въглеродни влакна
Основният недостатък е, че външният вид се състои от кварцови тръби, което ги прави сравнително крехки в сравнение с нагревателните тръби от неръждаема стомана.
Открийте ефективността и екологичните предимства на кварцовите нагревателни тръби от въглеродни влакна в Global Quartz Tube. Свържете се с нас на адрес contact@globalquartztube.com или посетете нашия уебсайт за повече информация.
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