Apa prinsip pemanasan tabung pemanas listrik?
Tinggalkan pesan
Dengan eksplorasi dan inovasi berkelanjutan dalam industri tabung pemanas listrik, tabung pemanas listrik digunakan di berbagai industri. Mereka memiliki banyak aplikasi, termasuk air pemanas, minyak, udara, dan bahkan cetakan. Mereka yang tidak terbiasa dengan tabung pemanas listrik mungkin bertanya -tanya mengapa mereka menghasilkan panas dan bagaimana mereka melakukannya. Artikel ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan -pertanyaan ini dan menjelaskan cara kerjanya.
Seperti yang dapat Anda lihat dari diagram di atas, tabung pemanas listrik terutama terdiri dari beberapa komponen:
1. Perumahan Tabung Pemanasan:
Jenis tabung ini hadir di berbagai kelas, dan Anda dapat memilih yang tepat berdasarkan lingkungan operasi dan suhu.
2. Kawat Perlawanan:
Kawat resistensi, juga dikenal sebagai kawat pemanas, bersifat konduktif secara elektrik dan memanas, membentuk inti pemanasan tabung pemanas listrik. Fungsi pemanasan tabung pemanas listrik sebagian besar disebabkan oleh kawat resistensi. Kabel resistansi yang umum digunakan termasuk besi - chromium - aluminium dan nikel - kromium kawat, dan pilihan tergantung pada lingkungan operasi.
3. Magnesium oksida bubuk:
Ini adalah pengisi bubuk yang menyediakan isolasi dan konduktivitas termal. Rendah - suhu, medium - suhu, dan nilai suhu - tinggi tersedia, tergantung pada suhu pemanasan.
4. Terminal:
Ini biasanya adalah terminal besi berulir, yang banyak digunakan karena konduktivitas listriknya yang sangat baik.
5. Kepala Keramik:
Ini adalah produk keramik yang diameternya dapat disesuaikan agar sesuai dengan diameter tabung. Kepala keramik terutama berfungsi sebagai isolasi dan penyegelan.
Prinsip pemanasan pemanas listrik adalah bahwa blok terminal terhubung ke sumber daya. Listrik ini kemudian dilakukan melalui terminal ke kawat resistansi (ujung kawat resistansi dililitkan di sekitar dua blok terminal di dalam tabung). Kawat resistansi menghasilkan panas, yang kemudian ditransfer ke permukaan pemanas melalui bubuk magnesium oksida yang sangat termal. Panas ini kemudian ditransfer ke objek atau cairan yang dipanaskan, mencapai efek yang diinginkan.
Permukaan pemanas adalah non - diisi karena lapisan bubuk magnesium oksida, yang keduanya sangat isolasi dan konduktif termal, ditempatkan di antara kawat resistansi dan cangkang luar. Ini menghilangkan risiko sengatan listrik, apakah pemanas digunakan untuk memanaskan air atau modul logam.
Dari pengantar di atas, kita harus mengetahui prinsip pemanasan tabung pemanas listrik. Metode memanaskan objek lain dengan memberi energi pada kawat resistansi untuk menghasilkan panas adalah energi yang sangat energi - menghemat dan metode pemanasan yang efisien.








