ท่อทำความร้อนอุตสาหกรรมประเภท M ใช้โครงสร้างโค้งงอหรือโค้งงอหลาย- ซึ่งออกแบบมาเพื่อเพิ่มการกระจายความร้อนที่พื้นผิวภายในพื้นที่จำกัด ลวดต้านทานนิกเกิล-โครเมียม (Ni80Cr20) อยู่ตรงกลางภายในปลอกโลหะและฝังอยู่ในผงแมกนีเซียมออกไซด์ (MgO) ที่มีความบริสุทธิ์สูง- เพื่อให้มั่นใจถึงความเป็นฉนวนและการนำความร้อน กำหนดค่าด้วยปลายขนานหรือปลายขั้วที่ด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้งสองด้าน องค์ประกอบนี้จะรวมเข้ากับ-ท่ออากาศ ถังของเหลว และแผ่นโลหะโดยตรง
คุณสมบัติที่สำคัญ
รูปทรง-โค้งงอ M- แบบหลาย-เพิ่มพื้นที่พื้นผิวการทำความร้อนแบบแอคทีฟต่อหน่วยพื้นที่ใช้งานอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายความร้อนในตู้ขนาดกะทัดรัด
หมุดขั้วต่อแบบเชื่อมหรือแบบประสานให้ความเสถียรทางกลที่แข็งแกร่ง ทนต่อการสั่นสะเทือนจากความร้อนสูงและความเครียดในการทำงานอย่างต่อเนื่อง
รัศมีการโค้งงอที่แม่นยำจนถึงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ 3x จะดำเนินการโดยไม่บดหรือทำให้ผนังเปลือกด้านนอกบางลง
การถ่ายเทความร้อนจากตัวนำโดยตรง-ถึง-เปลือกผ่านฉนวน MgO ความหนาแน่นสูง- ช่วยลดความต้านทานความร้อนภายในและป้องกันจุดร้อน
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
|
พารามิเตอร์ |
ช่วงข้อมูลจำเพาะ / มาตรฐาน |
|
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ (OD) |
6.5 มม. ถึง 16.0 มม |
|
วัสดุเปลือก |
SUS304, SUS316L, Incoloy 800, ไทเทเนียม, ทองแดง |
|
ช่วงแรงดันไฟฟ้า |
12V ถึง 480V (เฟสเดียว-หรือสาม-เฟส) |
|
สูงสุด อุณหภูมิเปลือก |
สูงถึง 800 องศา (ขึ้นอยู่กับโลหะผสม) |
|
สูงสุด ความหนาแน่นวัตต์ (อากาศ) |
สูงสุด 8 วัตต์/ซม.² (บังคับพาความร้อน) |
|
สูงสุด ความหนาแน่นวัตต์ (ของเหลว) |
สูงสุด 25 วัตต์/ซม.² (น้ำ/สารละลายในน้ำ) |
|
ความอดทนของวัตต์ |
±5% (สถานะเย็น) |
|
กระแสไฟรั่ว |
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.5 mA ที่อุณหภูมิใช้งาน |
|
ความต้านทานของฉนวน |
มากกว่าหรือเท่ากับ 1000 MΩ ที่ 500V DC (เย็น) มากกว่าหรือเท่ากับ 10 MΩ (ร้อน) |
โครงสร้างผลิตภัณฑ์
ตัวนำ:ลวดต้านทาน Ni80Cr20 ที่ดึงออกมามีระยะพิทช์ที่แม่นยำเพื่อให้เอาต์พุตความร้อนสม่ำเสมอ เชื่อมต่อที่ปลายทั้งสองด้านเข้ากับหมุดขั้วต่อผ่านการเชื่อมด้วยความต้านทาน
ฉนวนกันความร้อน:MgO หลอมรวมความบริสุทธิ์ 99.4% อัดแน่นผ่านการ Swaging แบบหมุนเพื่อกำจัดช่องว่างอากาศภายในและเพิ่มความแข็งแรงของไดอิเล็กตริก
ฝัก:ท่อโลหะที่ดึงออกมาไร้รอยต่อหรือเชื่อม-ทำหน้าที่เป็นเกราะกั้นด้านนอก ทนทานต่อการเกิดออกซิเดชันและการโจมตีทางเคมี
เทอร์มินัลพิน:เหล็กชุบนิกเกิล-หรือหมุดสแตนเลสที่จ่ายพลังงานไฟฟ้าอย่างปลอดภัยจากสายไฟภายนอกเข้าสู่ขดลวดแกนกลาง
ซีลปิดท้าย:แผงกั้นเซรามิกหรือซิลิโคนเรซินอุณหภูมิสูง-วางอยู่ที่ช่องเปิดของท่อเพื่อป้องกันความชื้นซึมเข้าไประหว่างการจัดเก็บและการสตาร์ทครั้งแรก
หลักการทำงาน
เครื่องทำความร้อนความต้านทานไฟฟ้า:การใช้แรงดันไฟฟ้าข้ามหมุดขั้วต่อทำให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านลวด Ni80Cr20 ภายใน โดยแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อนผ่านการทำความร้อนแบบจูล
การนำความร้อนอิเล็กทริก:การถ่ายเทความร้อนที่เกิดขึ้นจะถ่ายเทออกไปในแนวรัศมีออกจากขดลวดต้านทาน โดยเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วผ่านเมทริกซ์ MgO ที่มีความบริสุทธิ์สูง-อัดแน่น ในขณะที่ยังคงความเป็นฉนวนไฟฟ้าที่สมบูรณ์ระหว่างวงจรที่มีกระแสไฟฟ้าและเปลือกโลหะด้านนอก
การถ่ายโอนพลังงานของเปลือก:พลังงานความร้อนไปถึงเปลือกโลหะภายนอก ซึ่งทำหน้าที่เป็นส่วนติดต่อหลักในการถ่ายเทความร้อนโดยตรงไปยังตัวกลางเป้าหมายผ่านการพาความร้อนแบบบังคับหรือการพาความร้อนตามธรรมชาติ การนำความร้อนไปแช่ของเหลว หรือโลหะแข็ง-ถึง-การสัมผัสโลหะ
สมดุลความร้อน:การกระจายความร้อนอย่างต่อเนื่องช่วยป้องกันความร้อนสูงเกินไปของแกนภายใน โดยรักษาสมดุลทางความร้อนให้เสถียรภายใต้พารามิเตอร์แรงดันไฟฟ้าและวัตต์{0}}ที่กำหนด
การใช้งาน
เครื่องทำความร้อนท่ออากาศอุตสาหกรรม:ระบบหมุนเวียนอากาศแบบบังคับ-ใน HVAC และอุโมงค์อบแห้ง
การทำความร้อนด้วยแผ่นและแม่พิมพ์:แผ่นกดเหล็กสำหรับการวัลคาไนซ์ยางและการขึ้นรูปเทอร์โมพลาสติก
การแช่ของไหล:ถังล้างน้ำ อ่างล้างไขมันแบบอัลคาไลน์ และเครื่องอุ่นน้ำมัน
อุปกรณ์แปรรูปอาหาร:เตาอบขนมเชิงพาณิชย์ เครื่องทอด และเครื่องกำเนิดไอน้ำ
ตัวเลือกการปรับแต่ง
เรขาคณิตมิติ:มุมโค้งงอ ความยาวของขาที่กำหนดเอง และระยะห่างของโปรไฟล์-แบบเรียบตามแบบ CAD หรือชิ้นส่วนตัวอย่าง
การกำหนดค่าเทอร์มินัล:หมุดเกลียว (M4–M12) เชื่อมต่อ-ขั้วจอบอย่างรวดเร็ว หรือสายไฟเบอร์กลาสอุณหภูมิสูง-ลอย
การรักษาพื้นผิว:การพาสซีฟสำหรับเหล็กกล้าไร้สนิม นิกเกิลด้วยไฟฟ้า หรือการเคลือบเทฟลอนเพื่อประสิทธิภาพการป้องกัน-แท่ง/ป้องกัน-การกัดกร่อน
เขตหนาว:ส่วนที่ไม่ได้รับความร้อนได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมที่ปลายขั้วต่อเพื่อป้องกันการเชื่อมต่อไฟฟ้าจากความร้อนโดยรอบที่มากเกินไป
กระบวนการผลิต
การขดและการตัด:ลวด Ni80Cr20 พันบนเครื่องขดเกลียวแมนเดรลอัตโนมัติ และตัดตามค่าความต้านทานที่คำนวณได้
การประกอบ:คอยล์ต้านทานมีศูนย์กลางอยู่ภายในท่อโลหะดิบ เต็มไปด้วยหมุดขั้วต่อ และเติมด้วยผง MgO ผ่านตัวโหลดแบบสั่นอัตโนมัติ
การ Swaging/การลดขนาด:หลอดที่บรรจุไว้จะผ่านเครื่องตอกเสาเข็มแบบหมุนหลาย-เพื่อบีบอัดความหนาแน่นของ MgO ให้มากกว่าหรือเท่ากับ 2.2 กรัม/ซม.³
การหลอม:ท่อผ่านการอบอ่อนเกลียวหรือบรรยากาศแบบกลุ่มอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเครียดทางกลที่เกิดจากการหวด
การดัด:เครื่องดัดไฮดรอลิก CNC สร้างท่อให้เป็นรูปร่าง M- ที่ต้องการ โดยไม่ทำให้ผนังบางเกิน 10%
การปิดผนึกและการบ่ม:ปลายเทอร์มินัลจะได้รับซีลเซรามิกหรือซิลิโคนทนความชื้น-ที่อบในเตาอบความร้อน
โปรโตคอลการควบคุมคุณภาพและการทดสอบ
|
ขั้นตอนการทดสอบ |
มาตรฐานการตรวจสอบ / สภาพ |
|
การตรวจสอบมิติ |
ตรวจสอบรัศมีการโค้งงอ ขนาดช่วง และโซนเย็นได้ 100% ด้วยออปติคอลเกจ |
|
การทดสอบไดอิเล็กตริกแรงดันไฟฟ้าสูง- |
จ่ายไฟ 1500V AC / 50Hz เป็นเวลา 1 นาทีโดยไม่มีการแยกย่อย |
|
การทดสอบความต้านทานของฉนวน |
เมกโอห์มมิเตอร์ตรวจสอบที่ 500V DC ก่อน- และหลัง-การหมุนเวียนความร้อน |
|
การตรวจสอบความต้านทานต่อความเย็น |
การตรวจสอบสะพานต้านทานแบบดิจิตอลทำให้มั่นใจได้ถึงขีดจำกัดความคลาดเคลื่อน ±5% |
|
การทดสอบแรงดันอุทกสถิต |
นำไปใช้กับรุ่นเครื่องทำความร้อนแบบจุ่มเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของแรงดันในการเชื่อม |
คำถามที่พบบ่อย
ถาม: คุณจะป้องกันภาวะเหนื่อยหน่ายที่เกิดจากความร้อนสูงเกินเฉพาะจุดในการใช้งานที่มีความหนาแน่นสูง-วัตต์-ได้อย่างไร
ตอบ: เราคำนวณความหนาแน่นของวัตต์พื้นผิวโดยอิงจากตัวกลางเฉพาะ (คงไว้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 8 วัตต์/ซม.² สำหรับอากาศที่ถูกบังคับ และน้อยกว่าหรือเท่ากับ 25 วัตต์/ซม.² สำหรับของเหลวที่เป็นน้ำ) และใช้การบีบแบบหมุนเพื่อให้ได้การบดอัด MgO สูง ความหนาแน่นสูงขจัดช่องว่างอากาศภายในที่กักเก็บความร้อน ทำให้มั่นใจได้ถึงการถ่ายเทความร้อนอย่างรวดเร็วจากลวด Ni80Cr20 ไปยังปลอก
ถาม: อุณหภูมิพื้นผิวสูงสุดที่อนุญาตสำหรับปลอก Incoloy 800 ในอากาศคือเท่าใด
ตอบ: Incoloy 800 รักษาความสมบูรณ์ของโครงสร้างและความต้านทานต่อการเกิดออกซิเดชันได้สูงถึง 800 องศาในบรรยากาศออกซิไดซ์ สำหรับการทำงานต่อเนื่องที่สูงกว่า 800 องศา จะต้องระบุปลอกโลหะผสมนิกเกิลสูง-โดยเฉพาะ
ถาม: ท่อทำความร้อนประเภท M- สามารถจุ่มลงในสารละลายทำความสะอาดที่เป็นกรดหรือด่างได้โดยตรงหรือไม่
ตอบ: ได้ หากเลือกวัสดุเปลือกที่ถูกต้อง เราจัดหา SUS316L สำหรับสภาพแวดล้อมทางเคมีที่ไม่รุนแรง และท่อเคลือบไทเทเนียมหรือฟลูออโรโพลีเมอร์เฉพาะทาง-สำหรับอ่างดองที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสูงหรือสารละลายชุบด้วยไฟฟ้า
ถาม: อะไรเป็นตัวกำหนดความยาวของโซนเย็นที่ไม่ได้รับความร้อนที่ปลายเทอร์มินัล
ตอบ: ความยาวโซนเย็นถูกกำหนดโดยอุณหภูมิสูงสุดของตู้ขั้วต่อและความหนาของฉนวน โซนความเย็นมาตรฐานมีตั้งแต่ 25 มม. ถึง 100 มม. เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพของซีลขั้วต่อจากความร้อนที่นำพา
ถาม: คุณจะแน่ใจได้อย่างไรว่ารัศมีการโค้งงอไม่ส่งผลต่อฉนวนภายใน
ตอบ: เครื่องดัดไฮดรอลิก CNC ของเราใช้แมนเดรลและดายแรงดันที่เข้ากันซึ่งรองรับผนังภายในและภายนอกในระหว่างการขึ้นรูป ป้องกันการพังทลายของปลอกและทำให้ MgO ภายในมีการกระจายอย่างสม่ำเสมอ
ถาม: มีเอกสารอะไรบ้างในการจัดส่งการผลิตสำหรับการตรวจสอบย้อนกลับของ OEM
ตอบ: การจัดส่งแต่ละครั้งประกอบด้วยใบรับรองการปฏิบัติตามข้อกำหนด (CoC) รายงานการทดสอบของโรงงานวัสดุ (MTR) สำหรับโลหะผสมเปลือก และบันทึกการทดสอบแต่ละรายการสำหรับความเป็นฉนวนและความต้านทานต่อความเย็น
ป้ายกำกับยอดนิยม: ท่อความร้อนอุตสาหกรรมชนิด m, ประเทศจีน ผู้ผลิตท่อความร้อนอุตสาหกรรมชนิด m, ซัพพลายเออร์, โรงงาน

