Ο ηλεκτρικός θερμαντήρας χρησιμοποιεί την καλή απόδοση μόνωσης του πίνακα mica (φύλλο mica) και την αντοχή του σε υψηλή θερμοκρασία. Χρησιμοποιεί τον πίνακα mica (φύλλο) ως σκελετό και στρώμα μόνωσης, που συμπληρώνεται από γαλβανισμένο φύλλο ή φύλλο ανοξείδωτου για υποστήριξη και προστασία, και μπορεί να γίνει σε σχήμα πλάκας, φύλλο, κυλινδρικό, κωνικό, κυλινδρικό, κυκλικό και άλλους τύπους συσκευών θέρμανσης. Το κανονικό φορτίο επιφάνειας είναι 2.5-3W, και η θερμοκρασία μπορεί να αντισταθεί 500°C. ,
Πλεονεκτήματα του ηλεκτρικού θερμαντήρα
1. Υψηλή αντίσταση θερμοκρασίας. Ο πίνακας mica μπορεί να αντέξει την υψηλή θερμοκρασία 600°C.
2. Καλή απόδοση μόνωσης. Η αντίσταση μόνωσης είναι μεγαλύτερη από 100MΩ.
3. Ελαφρύ και λεπτό πάχος. Μικρό μέγεθος και υψηλή ισχύς.
4. Μπορεί να σχεδιαστεί βολικά και εύκολα στις διάφορες μορφές σύμφωνα με τις ανάγκες, και το κόστος είναι χαμηλό.
Περιπτώσεις εφαρμογής
1. Οι ηλεκτρικοί θερμαντήρες χρησιμοποιούνται ευρέως στις οικιακές συσκευές, όπως οι κουζίνες ρυζιού, οι φούρνοι μικροκυμάτων, τα ηλεκτρονικά γραφεία απολύμανσης, τα στεγνωτήρια τρίχας, τα ηλεκτρικά σίδερα, κ.λπ.
2. Χρησιμοποιείται ευρέως ως μέρη θέρμανσης στις διάφορες μηχανές και τον εξοπλισμό, όπως οι πλαστικές πρέσπες, τα φωτοαντιγραφικά, οι εκτυπωτές, οι μηχανές φαξ, κ.λπ.
3. Διάφορες βιομηχανικές και γεωργικές περιπτώσεις θέρμανσης, όπως η θέρμανση φορμών, τα πλαστικά μηχανήματα, και άλλες συσκευές θέρμανσης και ξήρανσης.
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα της θερμάστρας σιλικόνης
1. Εξοικονόμηση κόστους, μεγάλη διάρκεια ζωής, καμία ανάγκη για τους ειδικούς ελεγκτές θερμοκρασίας και τα θερμοηλεκτρικά ζεύγη θερμικής αντίστασης και άλλους αισθητήρες θερμοκρασίας για την ανάδραση θερμοκρασίας για να ελέγξει τη θέρμανση του θερμαντήρα. Η ρύθμιση της θερμοκρασίας του βασίζεται στα δικά του υλικά χαρακτηριστικά, έτσι ώστε αυτό το προϊόν να έχει μια μεγάλη για τη διάρκεια ζωής άλλων θερμαντήρων. Γρήγορη θέρμανση, αυτόματος έλεγχος θερμοκρασίας σε περίπτωση αποτυχίας ανεμιστήρα, μεγάλη διάρκεια ζωής
2. Ασφαλές, πράσινο και φιλικό προς το περιβάλλον, το σώμα θερμαντήρων σχεδιάζεται για να έχει μια θερμοκρασία θέρμανσης πολλαπλάσιας στάθμης κάτω από 200 βαθμούς Κελσίου. Σε κάθε περίπτωση, το σώμα δεν κοκκινίζεται και έχει προστατευτικό στρώμα απομόνωσης. Οποιαδήποτε εφαρμογή δεν απαιτεί αμίαντο και άλλα υλικά θερμομόνωσης για να κρυώσει. Να είστε βέβαιοι ότι δεν υπάρχει πρόβλημα εγκαυμάτων στο ανθρώπινο σώμα και τη φωτιά.
Λαστιχένια ζώνη θέρμανσης σιλικόνης ελέγχου θερμοκρασίας κουμπιών.jpg
3. Σώστε την ηλεκτρική ενέργεια, συγκρίνετε τον ηλεκτρικό σωλήνα θέρμανσης και τα προϊόντα θέρμανσης καλωδίων αντίστασης. Βασίζεται στα χαρακτηριστικά του ίδιου του υλικού και ρυθμίζει τη δική του θερμική ισχύ σύμφωνα με την αλλαγή της θερμοκρασίας περιβάλλοντος, ώστε να μπορεί να βελτιστοποιήσει την κατανάλωση ενέργειας του θερμαντήρα στο ελάχιστο και ταυτόχρονα να έχει υψηλή απόδοση θέρμανσης. Τα υλικά βελτιώνουν επίσης σημαντικά την αποδοτικότητα της χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας.
Τεχνικές παράμετροι του φύλλου θέρμανσης σιλικόνης
1. Τάση ≤380V
2. Δύναμη 100~1000W
3. Θερμοκρασία εργασίας -20~600°C
4. Μορφή και μέγεθος, που σχεδιάζονται σύμφωνα με τις ανάγκες πελατών
Ταξινόμηση ταινιών θέρμανσης
Στην πραγματική ζωή, οι άνθρωποι χρησιμοποιούν μεγάλο αριθμό διαφόρων ηλεκτρικών συσκευών και μεταξύ αυτών των ηλεκτρικών συσκευών, πολλές ηλεκτρικές συσκευές χρησιμοποιούν θερμαντικά στοιχεία στο εσωτερικό, οπότε μπορεί επίσης να ειπωθεί ότι είναι πιο χρήσιμες στη ζωή. Εδώ είναι οι τύποι αυτού του εξοπλισμού.
Σήμερα, υπάρχουν πολλοί τύποι πλακών θέρμανσης. Σύμφωνα με τη μέθοδο μετατροπής της ηλεκτρικής ενέργειας, χωρίζουμε αυτές τις πλάκες θέρμανσης στη ζωή σε θέρμανση αντίστασης, επαγωγή θέρμανση, θέρμανση τόξου, θέρμανση δέσμης ηλεκτρονίων, υπέρυθρη θέρμανση, μεσαία θέρμανση και ούτω καθεξής.
1. Η ηλεκτρική πλάκα θέρμανσης που χρησιμοποιεί θέρμανση αντίστασης μετατρέπει κυρίως την ηλεκτρική ενέργεια σε θερμική ενέργεια μέσω της επίδρασης Joule που παράγεται από το ηλεκτρικό ρεύμα, το οποίο έχει επιτύχει το σκοπό της θέρμανσης. Τώρα χωρίζουμε τις πλάκες θέρμανσης χρησιμοποιώντας θέρμανση αντίστασης σε θέρμανση άμεσης αντίστασης και έμμεση θέρμανση αντίστασης.
2. Η επαγωγική θέρμανση χρησιμοποιεί κυρίως το ρεύμα επαγωγής που παράγεται από το εναλλασσόμενο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, το οποίο είναι αυτό που αποκαλούμε συνήθως ρεύμα eddy, και η θερμική επίδραση που διαμορφώνεται για να προωθήσει τον αγωγό για να παραγάγει τη θερμότητα.
3. Η ηλεκτρική πλάκα θέρμανσης που θερμαίνεται από το τόξο χρησιμοποιεί την επίδραση του τόξου για να παραγάγει την υψηλή θερμοκρασία για να θερμάνει το αντικείμενο που πρέπει να θερμανθεί.
Τέταρτον, η μέθοδος θέρμανσης τόξου μπορεί επίσης να χωριστεί σε δύο τύπους, δηλαδή την άμεση θέρμανση και την έμμεση θέρμανση.
Αυτοί είναι οι κατά προσέγγιση τύποι και τα χαρακτηριστικά των ηλεκτρικών μαξιλαριών θέρμανσης σιλικόνης. Κατά την επιλογή, πρέπει να κάνετε μια λογική επιλογή ανάλογα με τις δικές σας ανάγκες.




