Perché gli elementi riscaldanti in fibra di carbonio non hanno bisogno di una zavorra

La linea lineare elementi riscaldanti in fibra di carbonio con fili su entrambe le estremità sono molto simili alle lampade fluorescenti tradizionali. Di conseguenza, alcuni clienti potrebbero chiedere: "Hanno bisogno di uno starter o di un ballast?". La risposta chiara è "No".

Elementi riscaldanti in fibra di carbonio sono elementi riscaldanti resistivi, che funzionano secondo lo stesso principio della tradizionale illuminazione a incandescenza. La funzione principale di un elemento riscaldante in fibra di carbonio è il riscaldamento, mentre la funzione principale di una lampadina a incandescenza è l'illuminazione. Oggi vi spiegheremo i principi di funzionamento delle lampade a incandescenza e delle lampade fluorescenti, in modo che possiate capire perché gli elementi riscaldanti resistivi non necessitano di uno starter.

Elementi riscaldanti in fibra di carbonio

Principio di funzionamento delle lampade a incandescenza:
Le lampade a incandescenza sono un tipo di sorgente di radiazione termica, con un'efficienza di conversione dell'energia elettrica in luce visibile compresa tra 2% e 4%. Nonostante questa bassa efficienza, le lampade a incandescenza hanno un'eccellente resa cromatica, spettri continui e sono comode da usare, motivo per cui continuano a essere ampiamente utilizzate anche dopo che il governo ha annunciato il divieto di produzione. Quando si accende, il filamento di una lampada a incandescenza raggiunge una temperatura di 3.000°C ed è proprio questa temperatura elevata a far sì che la lampadina emetta luce bianca. L'intero processo di illuminazione non richiede la ionizzazione di gas inerte ad alta tensione, a differenza delle lampade fluorescenti; di conseguenza, non sono necessari starter o ballast. Gli elementi riscaldanti in fibra di carbonio funzionano in modo simile alle lampade a incandescenza. Quando vengono alimentati, agiscono direttamente sul filamento, convertendo l'energia elettrica in energia termica e in una piccola quantità di luce visibile grazie agli effetti di resistenza.

In termini semplici, un elemento riscaldante in fibra di carbonio è un conduttore con una specifica gamma di valori di resistenza. Quando viene alimentato, converte l'energia elettrica in energia termica in base alla legge di Joule e la sua potenza di riscaldamento è correlata alla tensione tra le due estremità.

Espansione della conoscenza-Resistenza

Resistenza (R) è una grandezza fisica che rappresenta il grado di ostruzione che un conduttore pone al flusso di corrente. Maggiore è la resistenza di un conduttore, maggiore è il suo ostacolo al flusso di corrente. Conduttori diversi hanno resistenze diverse, poiché la resistenza è una proprietà intrinseca del conduttore stesso. La resistenza può causare cambiamenti nel flusso di elettroni; minore è la resistenza, maggiore è il flusso di elettroni e viceversa. I superconduttori, invece, non presentano alcuna resistenza.

L'entità della resistenza di un conduttore è legata alla sua resistività, alla lunghezza, all'area della sezione trasversale e alla temperatura. Secondo la legge di Ohm:

R=ρLSR = \frac{\rho L}{S}R=SρL

  1. Maggiore è la resistività del conduttore, maggiore è la lunghezza, minore è l'area della sezione trasversale e maggiore è la resistenza del conduttore. Quando la temperatura aumenta, la resistività dei conduttori metallici cresce, aumentando così la resistenza.
  2. Quando la temperatura di un conduttore scende a un certo punto, la sua resistenza si azzera improvvisamente, un fenomeno noto come superconduttività.
  3. Per i termistori a semiconduttore, la resistenza diminuisce rapidamente con l'aumentare della temperatura, rispondendo con grande precisione a piccole variazioni di temperatura.

Comprendendo questi principi, è possibile capire meglio perché gli elementi riscaldanti resistivi come elementi riscaldanti in fibra di carbonio non richiedono un avviatore o un alimentatore per il funzionamento.

GlobalQT è specializzata in elementi riscaldanti al quarzo e in fibra di carbonio di alta qualità. Per ulteriori informazioni, visitate il nostro sito sito web oppure inviaci un'e-mail a contact@globalquartztube.com.

Autore

  • Casper Peng

    Casper Peng is a seasoned expert in the quartz tube industry. With over ten years of experience, he has a profound understanding of various applications of quartz materials and deep knowledge in quartz processing techniques.
    Casper's expertise in the design and manufacturing of quartz tubes allows him to provide customized solutions that meet unique customer needs. Through Casper Peng's professional articles, we aim to provide you with the latest industry news and the most practical technical guides to help you better understand and utilize quartz tube products.

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