Oglekļa šķiedras sildīšanas caurules are well-suited for use in vacuum environments, thanks to their unique infrared heating capabilities. Unlike traditional heating elements that rely on thermal convection and heat transfer, carbon fiber heating tubes utilize infrared radiation to generate heat. This method allows them to effectively heat objects without direct contact, making them an ideal choice in vacuum settings where conventional contact or electromagnetic heating is typically employed. The combination of non-contact heating efficiency and cost-effectiveness sets infrared heating apart in these applications.
Vakuuma žāvēšanas principu izpratne
Ļaujiet man paskaidrot dažus vakuuma žāvēšanas principus. Vispārzināms ir fakts, ka Tibetas augstkalnu reģionos, izmantojot parastu katlu, ūdeni var vārīt, nesasniedzot 100 °C temperatūru. Tomēr šo ūdeni nevar izmantot rīsu vārīšanai. Kāpēc tas tā ir? Tāpēc, ka augstumā gaiss ir retāks, kā rezultātā ūdens vārīšanās temperatūra ir zemāka. Pat ja ūdens temperatūra nesasniedz 100°C pie normāla spiediena, tas tomēr vārās. Kas to izraisa?
Attiecība starp vārīšanās temperatūru un spiedienu
Ar ko ir saistīts ūdens viršanas punkts? Vienkāršāk sakot, ūdens vārīšanās temperatūra ir proporcionāla spiedienam saskarē (virsmā, kur ūdens saskaras ar gaisu). Jo augstāks spiediens, jo augstāks viršanas punkts; jo zemāks spiediens, jo zemāks viršanas punkts. Ja ūdens tvaika parciālais spiediens saskarnē (ko var saprast kā ūdens tvaika molekulu īpatsvaru starp visām gāzes molekulām) ir vienāds ar ūdens piesātināto tvaika spiedienu pie šī spiediena (kad visas gāzes molekulas saskarnē ir ūdens tvaiks), ūdens vārās. Augstā spiedienā, jo gaisa molekulu ir vairāk, ūdens tvaika parciālais spiediens saskarnē nesasniedz piesātināto tvaiku spiedienu, tāpēc ūdenim ir grūtāk vārīties. Vairāk ūdens ir jāpārvēršas par tvaiku, lai izspiestu citas gaisa molekulas. Pie zema spiediena gaisa molekulu ir mazāk, tāpēc nepieciešams mazāks ūdens tvaika molekulu skaits, lai aizņemtu visu telpu, kas ļauj ūdenim vārīties zemākā temperatūrā.
Pielietojums rūpnieciskajā ražošanā
Rūpnieciskajā ražošanā mēs varam izmantot zemā ūdens vārīšanās punkta vakuuma vidē principu, lai paātrinātu mitruma iztvaikošanu, izmantojot vakuumu, lai izvilktu ūdeni no priekšmetiem. Cik man ir zināms, šo tehnoloģiju galvenokārt izmanto ar eļļu iegremdētu spēka transformatoru žāvēšanas procesā. Vakuuma vidē ātrai mitruma iztvaikošanai nepieciešams absorbēt lielu siltuma daudzumu, kas var izraisīt tūlītēju visas kameras temperatūras pazemināšanos, izraisot sasalšanu vai ledus veidošanos. Tāpēc vakuuma žāvēšanas vidēs ir nepieciešami sildītāji, lai uzturētu visas vakuuma kameras temperatūru noteiktā diapazonā. Tāpēc vakuumžāvēšanas laikā sildītāji ir ļoti svarīgi.
At GlobalQT, we specialize in high-quality heating solutions for various industrial applications. For more information, please visit our tīmekļa vietne vai sazinieties ar mums pa tel contact@globalquartztube.com.
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.