1、 Grundlæggende forståelse af støbning af aluminiumsvarmer
Støbning af aluminium Heater er et elektrisk varmelegeme fremstillet ved at bøje og forme et rørformet elektrisk varmeelement til en form og bruge højkvalitets aluminiumslegering som skal gennem centrifugalstøbning og andre processer. Det kan klæbe tæt til den opvarmede genstand og opnå effektiv og ensartet varmeoverførsel. Overfladebelastningen kan nå 2,5-4,5 W/cm², og arbejdstemperaturområdet er normalt mellem 300-500 ℃. Nogle specialmodeller kan udvides til højere områder.
Denne type varmeplade har mange fordele: høj termisk effektivitet, i stand til hurtigt at konvertere elektrisk energi til termisk energi; God temperaturensartethed kan effektivt eliminere varme og kolde pletter i udstyr; Stærk mekanisk ydeevne, korrosionsbestandighed, modstand mod magnetfeltinterferens og lang levetid; Vi kan også tilpasse forskellige specialformede strukturer såsom cirkulære, flade, retvinklede, luftkølede, vandkølede osv. efter vores behov, for at opfylde installationskravene i forskellige scenarier. Det er meget udbredt inden for mange områder såsom plastmaskiner, forme, kabelmaskiner, kemisk industri, gummi, olie, halvlederfremstilling, medicinsk udstyr mv.
2、 Kernevalgsindikatorer
(1) Effekt og overfladebelastning
Effekten bestemmer varmepladens varmeafgivelseskapacitet, som skal beregnes ud fra varmekapaciteten af det opvarmede objekt, varmebehovet og varmetabet i arbejdsmiljøet. Overfladebelastning refererer til effekten pr. arealenhed af en varmeplade, som direkte påvirker dens levetid og driftsstabilitet. Generelt set bør en lavere overfladebelastning (2,5-3,0 W/cm ²) vælges for langsigtede højtemperaturscenarier for at reducere ældningshastigheden af komponenter; For scenarier med gode kortsigtede opvarmnings- eller varmeafledningsforhold kan den passende øges til 3,5-4,5 W/cm².
(2) Arbejdstemperaturområde
Der er betydelige forskelle i temperaturkrav mellem forskellige anvendelsesscenarier. For eksempel kræver plastsprøjtestøbningsprocesser typisk en temperatur på 300-400 ℃, mens visse kemiske reaktioner kan kræve et højtemperaturmiljø på 450-500 ℃. Når du vælger, er det nødvendigt at sikre, at den maksimale arbejdstemperatur for varmepladen er højere end den faktiske krævede temperatur, og være opmærksom på dens startydelse og temperaturstabilitet i lavtemperaturmiljøer.
(3) Størrelse og form
Størrelsen og formen af varmepladen skal passe perfekt til overfladen af den opvarmede genstand for at sikre varmeoverførselseffektiviteten. Hvis det er flad varme, er en flad varmeplade det foretrukne valg; Hvis det er nødvendigt at opvarme buede genstande som cylindre og rør, skal der vælges cirkulære eller buede varmeplader. Til scenarier med særlige begrænsninger i installationspladsen kan tilpassede specialformede strukturer anvendes, men gennemførligheden og omkostningerne ved designet skal kommunikeres med producenten på forhånd.
(4) Elektriske ydeevneindikatorer
Isolationsmodstand: Den afspejler varmepladens elektriske isoleringsevne og bør være større end 2M Ω for at sikre ingen lækagerisiko under brug. Hvis isolationsmodstanden er lavere end 1M Ω efter langtidsopbevaring, kan den genoprettes ved at bage i en ovn ved omkring 200 ℃ i 5-6 timer.
Spændingsmodstandsstyrke: Den skal være i stand til at modstå 1500V, 50Hz sinusformet vekselstrøm i 1 minut uden nedbrud, hvilket sikrer sikker drift under spændingsudsving eller unormale forhold.
Lækstrøm: bør være mindre end 0,5mA for at undgå skade på operatører og udstyr.
(5) Særlige ydeevnekrav
Eksplosionssikker ydeevne: I miljøer med brændbare og eksplosive gasser, såsom kemisk industri og petroleumsindustri, bør varmelegemer til støbning af aluminium med eksplosionssikker certificering (såsom Exd Ⅱ BT4, Exde Ⅱ CT6 osv.) vælges for at forhindre sikkerhedsulykker forårsaget af elektriske gnister.
Korrosionsbestandighed: Hvis der er et ætsende medium i arbejdsmiljøet, bør en varmeplade, der har gennemgået en særlig overfladebehandling eller er lavet af korrosionsbestandigt aluminiumslegeringsmateriale, vælges for at forlænge dens levetid.
Energibesparende funktioner: Nogle producenters varmeplader kan reducere energiforbruget med 20 % til 35 % ved at tilføje isoleringsenheder og anvende intelligente PID-kontrolsystemer. For udstyr, der fungerer uafbrudt i lang tid, kan energibesparende produkter reducere brugsomkostningerne betydeligt.
3、 Udvælgelsesproces og forslag til beslutningstagning
(1) Kravforskning
Definer klart materialet, formen, størrelsen og vægten af den opvarmede genstand, beregn dens varmekapacitet og den nødvendige opvarmningshastighed.
Forstå temperaturen, fugtigheden og tilstedeværelsen af ætsende eller brandfarlige/eksplosive gasser i arbejdsmiljøet.
Bestem installationspladsbegrænsninger, strømforhold (spænding, frekvens) og kontrolkrav til varmepladen (såsom konstant temperaturkontrol, fjernovervågning osv.).
(2) Producentscreening
Foreløbig screening af producenter med tilsvarende teknisk styrke og produktkvalifikationer baseret på efterspørgsel, og forståelse for deres omdømme og produktkvalitet gennem branchens omdømme, kundecases, virksomhedshjemmesider og andre kanaler.
Giv detaljerede efterspørgselsoplysninger til producenter, anmod om produktprøver, tekniske parametre og tilbud, sammenlign produktydelse, priser og eftersalgsservice fra forskellige producenter.
(3) Prøvetestning
Ved vigtige projekter eller særlige krav anbefales det at ansøge om prøver fra producenten til test. Testindholdet inkluderer varmehastigheden, temperaturens ensartethed, isoleringsydelse, støjniveau osv. af varmepladen for at verificere, om den lever op til de faktiske brugskrav.
(4) Endelig afgørelse
Under hensyntagen til faktorer som produktets ydeevne, pris, producentens styrke og eftersalgsservice skal du vælge den bedst egnede støbealuminiumvarmer. Til konventionelle industrielle anvendelser bør der gives prioritet til den afbalancerede produktlinje fra Jiangsu Haosi Electric Technology Co., Ltd; Til særlige arbejdsforhold kan specielle løsninger fra Changzhou Thermal Power Equipment Co., Ltd. eller Anhui Kenide Electric Heating Technology overvejes; Anbefaler Zhejiang Yongsheng termisk kontrol elektriske apparater' miniaturiserede produkter inden for præcisionsmedicin; Højeffektprojekter kan etablere tekniske forbindelser med Shandong Lure Energy Saving Technology.
4、 Forholdsregler for installation og brug
(1) Installationspunkter
For at sikre en tæt pasform mellem varmepladen og overfladen af den opvarmede genstand, kan termisk fedt bruges til at hjælpe med at udfylde huller og forbedre varmeoverførselseffektiviteten.
Ledningsdelen skal placeres uden for varmelaget og isoleringslaget, og skallen skal være effektivt jordet for at undgå kontakt med ætsende, eksplosive medier og fugt. Ledningstråden skal være i stand til at modstå ledningsdelens temperatur og varmebelastning i lang tid, og tilspændingskraften af ledningsskruerne skal være moderat for at forhindre beskadigelse af komponenterne.
Fastgør i henhold til installationstegninger leveret af producenten for at sikre, at varmepladen ikke forskydes på grund af vibrationer eller eksterne kræfter under drift.
(2) Brug og vedligeholdelse
Arbejdsspændingen må ikke overstige 10 % af den nominelle værdi, luftens relative fugtighed må ikke overstige 95 %, og der må ikke være eksplosive eller ætsende gasser i miljøet.
Varmepladen skal opbevares på et tørt sted. Hvis isolationsmodstanden er lavere end 1M Ω efter langtidsopbevaring, kan den bages i en ovn ved omkring 200 ℃ i 5-6 timer for at komme sig, eller isolationsmodstanden kan øges ved at reducere spændingen og opvarme med elektricitet.
Det er strengt forbudt at brænde varmepladen tom, og det effektive varmeområde skal være tæt knyttet til den varmemodtagende krop. Rengør regelmæssigt støv og forurenende stoffer på overfladen af varmepladen for at undgå at påvirke varmeafledningseffekten og forkorte dens levetid.
Hvis der konstateres unormal støj, for store temperatursvingninger eller nedsat isoleringsevne i varmepladen, skal den straks standses, og producenten skal kontaktes for vedligeholdelse eller udskiftning.