طريقة تسخين السخان الكهربائي: التسخين الكهربائي بالأشعة تحت الحمراء

طريقة تسخين السخان الكهربائي: التسخين الكهربائي بالأشعة تحت الحمراء


التدفئة بالأشعة تحت الحمراء

يستخدم التسخين بالأشعة تحت الحمراء الأشعة تحت الحمراء لإشعاع الأجسام. بعد امتصاص الأشعة تحت الحمراء، يقوم الجسم بتحويل طاقة الإشعاع إلى طاقة حرارية ويتم تسخينه.

الأشعة تحت الحمراء هي موجة كهرومغناطيسية. في الطيف الشمسي، يعد التواجد خارج الطرف الأحمر للضوء المرئي شكلاً غير مرئي من طاقة الإشعاع. في الطيف الكهرومغناطيسي، يتراوح مدى الطول الموجي للأشعة تحت الحمراء بين {{0}}.75 و1000 ميكرون، ومدى التردد هو 3 × 10 ~4 × بين 10 هرتز. في التطبيقات الصناعية، غالبًا ما يتم تقسيم طيف الأشعة تحت الحمراء إلى عدة نطاقات: 0.75-3.0 ميكرون في المنطقة القريبة من الأشعة تحت الحمراء؛ 3.0-6.0 ميكرون موجود في منطقة الأشعة تحت الحمراء المتوسطة؛ 6.0-15.0 ميكرون موجود في منطقة الأشعة تحت الحمراء البعيدة؛ 15.0-1000 ميكرون موجود في منطقة الأشعة تحت الحمراء البعيدة للغاية.

التدفئة الكهربائية بالأشعة تحت الحمراء

التسخين الكهربائي بالأشعة تحت الحمراء هو في الواقع شكل خاص من أشكال التسخين بالمقاومة، والذي يستخدم مواد مثل التنغستن أو نيكل الحديد أو سبائك النيكل والكروم كمشعات لإنشاء مصدر إشعاع. بعد كهربتها، يتولد الإشعاع الحراري نتيجة لتسخين مقاومتها. هناك ثلاثة مصادر إشعاع التدفئة الكهربائية بالأشعة تحت الحمراء شائعة الاستخدام: نوع المصباح (النوع العاكس)، ونوع الأنبوب (نوع أنبوب الكوارتز)، ونوع اللوحة (النوع المستوي). نوع المصباح عبارة عن لمبة تعمل بالأشعة تحت الحمراء تستخدم سلك التنغستن كباعث، ومختومة في غلاف زجاجي مملوء بغاز خامل، على غرار لمبة الإضاءة العادية.

نظرًا لقدرة الاختراق القوية للأشعة تحت الحمراء، فمن السهل أن تمتصها الأشياء، وبمجرد امتصاصها من قبل الأشياء، فإنها تتحول على الفور إلى طاقة حرارية؛ لقد تطور تطبيق التسخين بالأشعة تحت الحمراء بسرعة بسبب انخفاض فقدان الطاقة قبل التسخين وبعده، والتحكم السهل في درجة الحرارة، وجودة التسخين العالية.

تسخين متوسط

يستخدم التسخين العازل المجالات الكهربائية عالية التردد لتسخين المواد العازلة. كائن التسخين الرئيسي هو العازل. عندما يتم وضع عازل في مجال كهربائي متناوب، فإنه سيتم استقطابه بشكل متكرر (ظاهرة ظهور شحنات قطبية متساوية ولكن متعاكسة على سطحه أو في الداخل تحت تأثير المجال الكهربائي)، وبالتالي تحويل الطاقة الكهربائية في المجال الكهربائي إلى طاقة حرارية.

تردد المجال الكهربائي المستخدم للتدفئة المتوسطة مرتفع جدًا. في نطاقات الموجات المتوسطة والقصيرة والقصيرة جدًا، يشار إلى الترددات التي تتراوح من عدة مئات كيلو هرتز إلى 300 ميجا هرتز بالتسخين المتوسط ​​عالي التردد. إذا وصلت إلى نطاق الموجات الدقيقة فوق 300 ميجاهرتز، فيشار إليها بالتسخين المتوسط ​​بالموجات الدقيقة. عادة، يتم إجراء تسخين متوسط ​​عالي التردد في المجال الكهربائي بين اللوحين؛ يتم تسخين الوسط بالموجات الدقيقة تحت مجال إشعاع أدلة الموجات أو الرنانات أو هوائيات الموجات الدقيقة.

www.superbheater.com

wwwsuperbheatercom
 

إرسال التحقيق

قد يعجبك ايضا