Немедленный ответ в рабочие дни (в течение 8 часов в праздничные дни)
Тепловые элементы
Электрические нагревательные элементы являются предпочтительным вариантом для многих термообработчиков с широким диапазоном форм, размеров и доступных материалов. Среди наиболее популярных - нагревательный элемент MoSi2 и нагревательные элементы из карбида кремния (SiC), которые широко используются в термической обработке для высоких температур, максимальной мощности и тяжелых циклов.
Нагревательный элемент MoSi2 представляет собой материал высокой плотности, состоящий из дисилицида молибдена и самоформирующейся глазури из диоксида силицида. Его можно использовать до температуры печи 1800 ℃. Эти элементы имеют длительный срок службы.
Нагревательный элемент MoSi2 представляет собой специальный материал, обладающий лучшими свойствами как керамических, так и металлических материалов. Он устойчив к коррозии и окислению, как и керамические материалы, и имеет низкое тепловое расширение. А еще он обладает хорошей тепло- и электропроводностью, как и металлические материалы. Термический удар не оказывает никакого влияния на элемент и как нагревательный элемент благодаря своей прочности может выдержать многолетнюю службу.
Нагревательные элементы MoSi2 бывают разных размеров и форм, как прямые, так и изогнутые. Самая популярная конструкция – это U-образный элемент с двумя хвостовиками, который приваривается к выводам с удвоенным диаметром зоны нагрева. Этот элемент можно согнуть под углом 45° или 90° либо в зоне нагрева, либо в клеммах.
Нагревательные элементы из карбида кремния (SiC)
Нагревательный элемент из карбида кремния (SiC) представляет собой химически стабильный материал с низкой тенденцией к тепловому расширению и деформации. Как правило, это экструдированный трубчатый стержень или цилиндр, изготовленный из высокочистых зерен карбида кремния, сплавленных друг с другом в результате процессов реакционного связывания или рекристаллизации при температурах, превышающих 3900°F (2150°C).
При перекристаллизации образуются мелкие зерна SiC, действующие как проводящие пути между более крупными зернами. Количество образующихся перемычек определяет сопротивление материала, и контроль этого процесса имеет решающее значение для создания хорошего нагревательного элемента с постоянным электрическим сопротивлением.
Срок службы нагревательного элемента из карбида кремния зависит от таких факторов, как атмосфера в печи, удельная мощность, рабочая температура, тип работы (постоянный или периодический), техническое обслуживание, тип печи, конструкция и нагрузка. Нагревательные элементы SiC универсальны и могут работать на воздухе при температуре до 3000°F (1650°C).
Кинтек нагревательные элементы
Ищете надежное и эффективное решение для нагревательных элементов? Не ищите ничего, кроме нагревательных элементов Kintek! Наши высококачественные нагревательные элементы разработаны для обеспечения долговечной и стабильной работы, что делает их идеальными для широкого спектра применений.
FAQ
Что такое термоэлемент?
Тепловой элемент — это устройство, которое преобразует электрическую энергию в тепло для повышения температуры объекта или помещения. Существует несколько типов тепловых элементов, включая трубчатые нагревательные элементы, радиационные нагревательные элементы и комбинированные системы нагревательных элементов. Теплопередача происходит за счет теплового сопротивления и теплоемкости, и существует три источника тепла: источник энергии, источник температуры и поток жидкости. Термоэлементы широко используются в лабораторном оборудовании, а также в различных бытовых и промышленных целях.
Как работает термоэлемент?
Тепловой элемент работает путем преобразования электрической энергии в тепло посредством процесса джоулевого нагрева. Когда через элемент протекает электрический ток, он встречает сопротивление, что приводит к нагреву элемента. Металлические и керамические нагревательные элементы работают по принципу нагрева электрическим сопротивлением, вырабатывая тепло за счет сопротивления потоку электричества через материал. Коэффициент электрического сопротивления материала определяет его способность выделять тепло, пропорциональную величине протекающего через него тока. Генерируемое тепло излучается наружу в камеру термообработки, что делает термоэлементы высокоэффективным методом получения тепла.
ЗАПРОС ЦИТАТЫ
Наша профессиональная команда ответит вам в течение одного рабочего дня. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам!