Daudzi ražotāji oglekļa šķiedras sildīšanas elementi ražo lampas ar maksimālo darba temperatūru aptuveni 300 grādi pēc Celsija. Pārsniedzot šo temperatūru, sildīšanas cauruļu kalpošanas ilgums ievērojami samazinās. Turklāt augsttemperatūras izturīgo vadu silikona slānis laika gaitā augstas temperatūras vidē mēdz pulverizēties, pakāpeniski zaudējot izolācijas īpašības. Ilgstoša lietošana var izraisīt elektrības noplūdes iekārtās, un neatbilstoši aizsardzības pasākumi var viegli novest pie nelaimes gadījumiem drošības jomā. Tātad, kā mēs varam atrisināt šo problēmu?
Vispirms analizēsim faktorus, kas ierobežo maksimālo darba temperatūru. Mēs galvenokārt analizējam izejvielu fizikālās īpašības:
- Kvarca caurules: Kvarca caurules var ilgstoši lietot temperatūrā līdz 1100 grādiem pēc Celsija, tāpēc pie 300 grādiem pēc Celsija nebūs problēmu.
- Apkures vads: Oglekļa šķiedra tiek izmantota kā sildīšanas stieple oglekļa šķiedras sildītāja elementos, un tā var saglabāt savas fizikālās un ķīmiskās īpašības līdz 2700 grādiem pēc Celsija vakuumā, tāpēc nav problēmu ar sildīšanas stiepli.
- Tīra molibdēna elektrodi: Molibdēns var saglabāt savas fizikālās un mehāniskās īpašības līdz 2400 grādiem pēc Celsija, tāpēc elektrodi nav problēma.
- Augsttemperatūras izturīgi vadi: Augsttemperatūras vadu karstumizturības pakāpe ir 350 grādi pēc Celsija. Pārsniedzot šo temperatūru, vadi zaudē izolācijas īpašības, tādējādi nosakot oglekļa šķiedras sildītāja elementu temperatūras pretestības līmeni.
Otrkārt, analizēsim temperatūras ierobežojuma jautājumu no oglekļa šķiedras sildītāja elementu darbības stāvokļa. Desmit sekundes pēc ieslēgšanas oglekļa šķiedras sildelementa sildelementa sildīšanas zonā temperatūra var sasniegt vairāk nekā 500 grādus pēc Celsija. Saskaņā ar enerģijas saglabāšanas principu, ja kvarca sildīšanas caurule novietots slēgtā telpā, temperatūra telpā turpinās paaugstināties, līdz tiek sasniegts termiskais līdzsvars.
Bet kāpēc bieži tiek minēts, ka oglekļa šķiedras sildītāja elementu temperatūras robeža ir 350 grādi pēc Celsija? Tas nav tāpēc, ka kvarca sildīšanas caurules nevar izturēt augstāku temperatūru, bet gan tāpēc, ka lielākajā daļā sildīšanas iekārtu vadi ir izvietoti krāsnīs, un vadu visaugstākā temperatūras pretestība ir aptuveni 350 grādi pēc Celsija, padarot augstas temperatūras vadus par materiālu, kas sašaurina oglekļa šķiedras sildītāju elementu darba temperatūru.
No iepriekš veiktās analīzes izriet, ka, lai atrisinātu oglekļa šķiedras sildītāju elementu augšējās temperatūras robežas jautājumu, ir jārisina augsttemperatūras vadu temperatūras pretestības jautājums. Vai mums jāpalielina nominālā temperatūra, vai arī jāmaina vadu savienošanas metode?
Skrūvju savienotājs Oglekļa šķiedras sildītāja elementi Jaunā metode ietver skrūvju savienotāju izmantošanu stiepļu metināšanas vietā, tādējādi vairs nav jāuztraucas par silikona stiepļu pūderēšanu un atdalīšanos stiepļu metināšanas savienojumos. Pēc plašiem pētījumiem un pārņemot citu sildīšanas cauruļu savienošanas metodes, ir izstrādāts oglekļa šķiedras sildītāja elements ar skrūvju savienotāju. Tas izmanto M4 skrūves, lai aizvietotu stieples metināšanu uz kvarca sildīšanas caurules, ļaujot klientiem veikt modernizāciju, izmantojot tradicionālo metāla pretestības stiepļu sildīšanas cauruļu uzstādīšanas metodi, nemainot shēmas konstrukciju, tādējādi nodrošinot sildīšanas caurules vadu izolācijas veiktspēju augstā temperatūrā un novēršot iekārtas noplūdes un darbības traucējumus.
Kāda ir oglekļa šķiedras sildītāja elementu augšējā temperatūras robeža? Mēs ceram sasniegt vairāk nekā 1000 grādus pēc Celsija, kas varētu aizstāt tradicionālos silīcija karbīda sildelementus. Silīcija karbīda sildelementu sildelementu sildelementiem nepieciešama inerto vai reducējošo gāzu aizsargājoša vide, tiem ir īsāks kalpošanas laiks un augstākas izmaksas. Ja oglekļa šķiedras sildelementus varētu aizstāt ar silīcija karbīda sildelementiem, tas pavērtu ievērojamas iespējas tirgū, piedāvājot rentablāku un izturīgāku risinājumu.
Lai uzzinātu vairāk par mūsu inovatīvajiem apkures risinājumiem, apmeklējiet mūsu mājas lapā vai sazinieties ar mums pa e-pastu uz contact@globalquartztube.com. Global Quartz Tube ir veltīta augstas kvalitātes un izturīgas oglekļa šķiedras sildīšanas elementi kas atbilst dažādu rūpniecisko lietojumu vajadzībām.
Autors
-
Kaspers Pengs ir pieredzējis eksperts kvarca cauruļu nozarē. Viņam ir vairāk nekā desmit gadu pieredze, un viņam ir dziļa izpratne par dažādiem kvarca materiālu pielietojumiem un padziļinātas zināšanas par kvarca apstrādes metodēm. Kaspera pieredze kvarca cauruļu projektēšanā un ražošanā ļauj viņam piedāvāt pielāgotus risinājumus, kas atbilst unikālām klientu vajadzībām. Ar Casper Peng profesionālo rakstu palīdzību mēs vēlamies sniegt jums jaunākās nozares ziņas un praktiskākos tehniskos norādījumus, lai palīdzētu jums labāk izprast un izmantot kvarca cauruļu izstrādājumus.
View all posts