作者:中辉电器 来源:www.yzzhdq.cn 发布时间:2019/4/29 16:21:38
电磁加热应用域:工业电磁节能改造广泛应用于适用于塑机械加热、木材、建筑、食品、医疗、化工等节能改造,如塑料注塑机,挤出机,吹膜机,拉丝机,塑料薄膜,管材,线材等机器、食品加工、纺织、印染、冶金、轻工、机械、表面热处理及焊接,锅炉,开水炉等行业,可以替代电阻加热,以及燃料明火传统能源。
1、纺织印染:原料采用电磁加热可以提高能源利用效率,提高加热速度,提高温度控制精度;
2、轻工行业:罐头以及其它塑料包装的封口等等。
3、锅炉行业:电磁锅炉利用其加热速度快的特点,可抛弃传统锅炉整体加热的方式,只在锅炉的出水端进行加热,使水流在流动中完成加热,加热速度快,节省空间。
4、机械行业:高频电磁加热可以应用于与金属表明热处理,其效果比传统处理方式有显著提高,其他如各种机械零件的淬火,以及淬火后的回火、退火和正火等热处理的加热,压力加工前的透热。电磁加热技术的应用,不仅有利于产品品质、生产效率的提升和节能降耗降低成本,也提升了设备制造企业的技术水平,在传统行业中越来越广泛地被接受和使用。
电磁加热技术原理:
1、电磁加热器:电磁加热器是种利用电磁感应原理将电能转化成热能的装置,电磁加热控制器将220V,50/60HZ的交流电整流变成直流电,再将直流电转成频率为20-40KHZ的高频高压电,或者是380v 50/60HZ的三相交流电转换成直流电再将直流电转换成10~30KHZ的高频低压大电流电,用来工业产品加热。
2、电磁加热圈:高速变化的高频高压电流流过线圈会产生高速变化的交变磁场,当用含铁质容器放置上面时,容器表面即具切割交变磁力线而在容器底部金属部分产生交变的电流(即涡流),涡流使容器底部的载流子高速无规则运动,载流子互相碰撞、摩擦而产生热能。从而起到加热物品的效果。即是通过把电能转化为磁能,使被加热钢体表面产生感应涡流种加热方式。这种方式从根本上解决了电热片、电热圈等电阻式的,通过热传导方式加热产生的热效率低下的问题。
电磁加热器在油田管道中的应用:冬季由于野外气温较低,在油由管道中石油中含蜡量高,管件容易冻堵。传统的方式是用火烧,但是用明火违反了采油区禁止明火的安全规定,易发生安全事故,电热发热板加热又破坏了原有的保温层,且热量散失大,速度漫,时间长,功耗大。用错能电磁加热器,机组磁力可以穿过保温层、纤维布等保温材料以感应的方式快速对管道自身加热。
电磁加热简介:电磁加热也称电磁感应加热,即电磁加热(外文:Electromagnetic heating缩写:EH)技术,电磁加热的原理是通过电子线路板组成部分产生交变磁场、当用含铁质容器放置上面时,容器表面即切割交变磁力线而在容器底部金属部分产生交变的电流(即涡流),涡流使容器底部的载流子高速无规则运动,载流子与原子互相碰撞、摩擦而产生热能。从而起到加热物品的效果。因为是铁制容器自身发热,所以热转化率特别高,高可达到95%是种直接加热的方式。电磁炉,电磁灶 电磁加热电饭锅都是采用的电磁加热技术。
电磁加热能省电的原因及效果:电磁加热器的原理是电磁感应加热的原理,它采用内部加热的方法,即让材料自身发热,而不是传递热量,它是通过电、磁和热之间的能量转换来达到加热材料的目的。此外,还有包装20Mm厚的保温棉外容器的材料。可以说,电磁感应加热过程中存在的热量损失很低,热能利用率高达98%。相反,电磁感应加热的节电效果是相当可观的,用电磁辐射热利用率的高值和低值减去电阻加热的小值和大值,就可以从电磁加热中获得种节约电量。
电磁加热器的温度升不上去该怎么办?第二种解决方法:当造粒机类似于大功率时,安装电磁加热器后,温度总达不到。而且电磁加热器也直在工作,电流也正常,但是温度总上不去,般这种情况是功率不够大。目前是市面上的些中间商用40kw贴个子就说是60kw电磁加热器的事件见过许多,我们可以通过电流确定下功率到底是多少,如果确定是实际功率太小了,可以加大实际功率来实现。要是确定实际功率不小了,这是由炮筒的材料引起来的,不同材质在不同的工作频率时吸收热量也不同。应该是尝试增加谐振电容容量,让Q值增加,提高线圈高频电流。可以使炮筒内外温度均匀的来达到提高炮筒的温度。如果各个方面的条件可以的话,可以试着去换掉炮筒试试。
使用造粒机电磁加热器时要知道的常识:
1、我们要把造粒机电磁加热器安置在个牢固的平台上或挂在设备上,其附近不宜温度过高,以防止散热不好导致过热保护。
2、不要将控制器安装在潮湿的环境中,防止水蒸汽进入电箱后,易在缘介质表面凝结,降低其缘性能,造成漏电事故。
3、外部电源在接入电磁加热器前,应安装独立的电源空气开关保护装置。并将金属外壳要可靠接地。在使用过程中,不要轻易拆除其接地导线,因为接地措施是防止触电的后道保护措施。
4、要定期清理散热器,保证产品通风良好。要经常检查产品的进风口及散热风扇,防止进风口处堵塞或散热风扇卡死,避免因过热停机保护。
此外,挑选线圈时,还要考虑其线径,材质,耐温耐压性能等。这些也都是由其使用条件决定的。在实际选配过程中,先要根据加热需求确定所需设备功率,然后就可以知道其输出电流值,进而确定线径、材质,然后视现场的温度情况,散热情况等考虑其耐温性能。如果挑选线圈时没有考虑到这些因素,就很容易出现设备故障,例如线圈被烧坏,加热效率低下,线圈不耐用等问题。轻则影响生产,重则造成人身事故。二线圈绕制:表面看来,线圈绕制这工作似乎是没技术含量的,不就是把线材绕下组成个线圈嘛,这谁不会?但实际上并没有那么简单,线圈的绕制需要考虑到叠加、干扰、散热、距离、感量匹配等因素。不同功率的电磁加热器其所需要的线圈电感量是不样的,只有实际电感量和理论值直,才能保证电磁加热器的功率大化。例如,台30KW的电磁加热器,其理论电感量是240μH,线圈绕制时,只有实际感量为240μH,其功率才有可能完全达到。如果实际感量是100μH、150μH、300μH、400μH,那其这台设备的实际使用功率可能就只有20KW,15KW,甚至根本启动不了。三适用见场:电磁加热器的广泛应用性决定了其现场使用情况的复杂。在电磁加热器众多的使用域中,食品、塑料、化工、印刷、供暖、垃圾处理,每个行业的应用场景都不同,就是同个行业中,每个客户的使用现场也有很大的差别。所以,电磁线圈不具有普遍适用性,是种不同使用场景有不同绕法的非标配件。
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