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致力于電熱元件、石英發(fā)熱管、云母制品的研發(fā)生產和銷售
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應用領域
Application field
       公司主要致力于電熱元件、石英發(fā)熱管、云母制品的研發(fā)生產和銷售。主要產品有取暖器石英發(fā)熱管、烤箱發(fā)熱管、遠紅外線發(fā)熱管、陶瓷發(fā)熱體、陶瓷發(fā)熱杯(棒)、云母發(fā)熱架、發(fā)熱線等。產品廣泛應用于家用電器、水族系列等領域。
應用技術
Application Technology
電阻加熱技術:
       電阻加熱是Z簡單(也是Z老的)基于電力的加熱方法,可加熱金屬、熔融金屬或非金屬,效率幾乎可達到100%,同時工作溫度可達到2000℃。故而可應用于高溫加熱,也可應用于低溫加熱。由于其可控性和快速升溫的特性,電阻加熱應用于從加熱熔融金屬到加熱食物的方方面面。
       電阻加熱是利用電流流過導體的焦耳效應產生的熱能對物體進行的電加熱。電阻加熱可分為間接電阻加熱和直接電阻加熱兩大類。間接電阻加熱是讓電流通過電熱元件或導電介質,例如電阻絲、熱敏電阻(PTC)、電熱膜等,使電熱元件首先發(fā)熱,然后利用電熱元件產生的熱量以熱傳導、熱對流或熱輻射等方式間接加熱目標物體。傳統(tǒng)的利用埋入模具中的電熱元件加熱模具的方法均屬于間接電阻加熱。 

電磁感應式加熱技術:
       感應加熱是一種相當新的工藝,它之所以獲得應用,主要是由于它獨特的性能。當迅速變化的電流流過金屬工件時,便產生集膚效應,它使電流集中于工件表層,在金屬表層上產生一個選擇性很高的熱源。法拉弟發(fā)現了集膚效應的這個優(yōu)點,發(fā)現了電磁感應這個值得注意的現象。他也是感應加熱的奠基者。感應加熱不要求外部熱源,而是利用受熱工件自身作為熱源,這個方法也不要求工件與能源即感應線圈接觸。其他的性能,包括可以根據頻率選擇不同的加熱深度,根據線圈耦合設計而得到精確的局部加熱,以及很高的功率密集度,或者說很高的功率密度。
       適于感應加熱的熱處理過程應充分利用這些特性,并按下列步驟設計出完整的設備。
       第一,工藝要求必須與感應加熱的基本特性相符。本章將敘述工件中的電磁效應、合成電流的分布和吸收的功率。根據感應電流產生的加熱效應和溫度效應,以及在不同的頻率,不同的金屬和工件形狀下,溫度的分布狀況等這些知識,使用者和設計者,即可根據技術條件的要求決定其棄取。
       第二,感應加熱的具體形式,必須按是否符合技術條件的要求而確定,還應廣泛掌握應用和發(fā)展情況,感應加熱主要的應用趨勢。
       第三,感應加熱的適宜性和Z好的使用方法確定之后,便可設計出感應器和供電系統(tǒng)。
       感應加熱中的許多問題,與工程上的一些基本感性知識很相似,一般都是來源于實踐經驗。也可以這樣說,如果沒有對于感應器形狀、電源頻率和受熱金屬熱工性能的正確理解,就不可能設計出感應加熱器或系統(tǒng)。
       感應加熱的作用,在不可見的磁場影響下,與火焰淬火是一樣的。例如,由高頻發(fā)生器產生的較高頻率(200000赫以上),一般能產生劇烈、快速和局部性的熱源,相當于小而集中的高溫氣體火焰的作用。反之,中頻(1000赫及10000赫)的加熱效果,比較分散和緩慢,熱量穿透較深,與比較大的和開闊的氣體火焰相似。

微波式加熱技術:
       微波技術是指在平均波長0.1 m~1 m之間的電磁波,能夠產生高頻電磁場,而介質材料中的分子在電磁場中隨著其頻率的不斷變化而出現去向不同的情況。傳統(tǒng)的微波技術主要用在雷達、通訊等方面,而在如今的各項應用中,微波技術已經作為一項新能源被研發(fā)出更多的應用方向。由于微波的應用極為廣泛,為避免相互間的干擾,所以供應工業(yè)、科學及醫(yī)學使用的微波頻段是不同的,食品工業(yè)所使用的微波頻率多為2450 MHz。
       微波技術的形成是由一部分極性分子和非極性分子組成的,受磁場的作用,當有極分子電介質和無極分子電介質置于微波電磁場中時,介質材料中會形成偶極子或已有的偶極子重新排列,并隨著高頻交變電磁場以每秒高達數億次的速度擺動,分子要隨著不斷變化的高頻電場的方向重新排列,就必須克服分子原有的熱運動和分子相互間作用的干擾和阻礙,產生類似于摩擦的作用,這個過程就會使得電磁場能量逐漸轉化成新的熱能,使介質溫度出現大幅度的提升,這就是對微波加熱Z簡單的解釋。也就是說微波加熱是利用介質材料自身電磁場耗損的能量而產生的熱量從而發(fā)熱。微波加熱是一種“冷熱源”,它在產生和接觸到物體時,不是一股熱氣,而是電磁能。它具有一系列傳統(tǒng)加熱所不具備的獨特優(yōu)點。