تردد المجال الكهربائي المستخدم للتدفئة المتوسطة بالأشعة تحت الحمراء الكهربائية مرتفع جدًا

تردد المجال الكهربائي المستخدم للتدفئة المتوسطة بالأشعة تحت الحمراء الكهربائية مرتفع جدًا

التسخين الكهربائي بالأشعة تحت الحمراء هو في الواقع طريقة خاصة للتسخين بالمقاومة، والتي تستخدم مواد مثل التنغستن أو نيكل الحديد أو سبائك النيكل والكروم كمشعات لإنشاء مصدر إشعاع. بعد تشغيله، يتم توليد الإشعاع الحراري بسبب مقاومته للتسخين. تشتمل مصادر إشعاع التدفئة الكهربائية بالأشعة تحت الحمراء شائعة الاستخدام على نوع المصباح (العاكس)، ونوع الأنبوب (نوع أنبوب الكوارتز)، ونوع اللوحة (المستوي). نوع المصباح عبارة عن لمبة إضاءة بالأشعة تحت الحمراء تستخدم سلك التنغستن كباعث ويتم إغلاقها في غلاف زجاجي مملوء بغاز خامل، على غرار لمبة الإضاءة النموذجية. بعد كهربته، يقوم المبرد بتوليد الحرارة (عند درجة حرارة أقل من لمبة الإضاءة التقليدية)، ثم ينبعث منه الكثير من الأشعة تحت الحمراء بطول موجة يبلغ حوالي 1.2 ميكرومتر. إذا تم طلاء طبقة عاكسة على الجدار الداخلي للغلاف الزجاجي، فيمكن تركيز الأشعة تحت الحمراء في اتجاه واحد، لذلك يُعرف مصدر الأشعة تحت الحمراء من نوع المصباح أيضًا باسم مشعاع الأشعة تحت الحمراء العاكس. أنبوب مصدر الأشعة تحت الحمراء من نوع الأنبوب مصنوع من زجاج الكوارتز، مع سلك التنغستن في المركز، لذلك يطلق عليه أيضًا مشعاع الأشعة تحت الحمراء من نوع أنبوب الكوارتز. يتراوح الطول الموجي للأشعة تحت الحمراء المنبعثة من أنواع المصابيح والأنابيب من 0.7 إلى 3 ميكرون، وتكون درجة حرارة التشغيل منخفضة نسبيًا. يتم استخدامه بشكل عام للتدفئة والخبز والتجفيف والعلاج بالأشعة تحت الحمراء في الصناعات الخفيفة والنسيجية، وكذلك في التطبيقات الطبية. سطح الإشعاع لمصدر الأشعة تحت الحمراء من نوع اللوحة هو سطح مستو يتكون من ألواح مقاومة مسطحة. الجزء الأمامي من لوحة المقاومة مطلي بمواد ذات معاملات انعكاس عالية، وإذا لم تكن متناغمة، يتم تغليف المواد ذات معاملات الانعكاس المنخفضة. ولذلك، فإن معظم الطاقة الحرارية تشع من الأمام. يمكن أن تصل درجة حرارة التشغيل لنوع اللوحة إلى أكثر من 1000 درجة، ويمكن استخدامها لتليين اللحامات في المواد الفولاذية، وخطوط الأنابيب ذات القطر الكبير، والحاويات.

نظرًا لقدرتها القوية على الاختراق، تمتص الأجسام الأشعة تحت الحمراء بسهولة، وبمجرد امتصاصها من قبل الأشياء، فإنها تتحول على الفور إلى طاقة حرارية؛ فقدان الطاقة قبل وبعد التسخين بالأشعة تحت الحمراء صغير، ودرجة الحرارة سهلة التحكم، وجودة التسخين عالية. ولذلك، فإن تطبيق التدفئة بالأشعة تحت الحمراء يتكشف بسرعة.


استخدام المجالات الكهربائية عالية التردد لتسخين المواد العازلة. سياسة التدفئة الأساسية هي عازلة. عندما يتم وضع عازل في مجال كهربائي متناوب، فإنه سيتم استقطابه بشكل متكرر (وهي الظاهرة التي تظهر فيها كمية متساوية من الشحنات القطبية المعاكسة على السطح أو داخل العازل تحت تأثير المجال الكهربائي)، ومن ثم الطاقة الكهربائية في المجال الكهربائي سيتم تحويلها إلى طاقة حرارية.

تردد المجال الكهربائي المستخدم للتدفئة المتوسطة مرتفع جدًا. في نطاقات الموجات المتوسطة والقصيرة والقصيرة جدًا، تسمى الترددات التي تتراوح من بضع مئات كيلو هرتز إلى 300 ميجا هرتز بالتسخين المتوسط ​​عالي التردد. إذا تجاوزت 300 ميجا هرتز وتصل إلى نطاق الميكروويف، يطلق عليه تسخين متوسط ​​الميكروويف. بشكل عام، يتم إجراء التسخين المتوسط ​​عالي التردد في المجال الكهربائي بين الصفيحتين؛ يتم تسخين وسط الميكروويف في أدلة موجية أو تجاويف رنانة أو تحت مجال إشعاع هوائيات الميكروويف.

www.superbheater.comwwwsuperbheatercom

إرسال التحقيق

قد يعجبك ايضا