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Optimisation du transfert de chaleur par rayonnement infrarouge

Optimisation du transfert de chaleur par rayonnement infrarouge

Il existe de nombreux types d’appareils de chauffage par rayonnement infrarouge. Par exemple, électrique ou non électrique ; Four à haute température ou four à moyenne/basse température ; Fixe ou mobile ; Type atmosphérique ou sous vide ; Ouvert ou fermé ; Ventilation naturelle ou ventilation forcée, etc. De plus, il existe de nombreux types de radiateurs à rayonnement infrarouge. Cependant, dans divers appareils de chauffage par rayonnement infrarouge, les matériaux chauffés dépendent principalement de l'absorption de l'énergie du rayonnement infrarouge, qui est ensuite convertie en leur propre énergie thermique stockée pour atteindre l'objectif de chauffage, de chauffage, de déshydratation et de séchage. Dans le dispositif de chauffage infrarouge, le radiateur infrarouge pour le chauffage des matériaux est principalement utilisé pour le chauffage par rayonnement. Par conséquent, l'optimisation du transfert de chaleur consiste à garantir que le rayonnement infrarouge peut être transmis efficacement au matériau, de sorte que l'énergie puisse être utilisée de manière raisonnable, et que le processus de chauffage puisse être contrôlé de manière appropriée pour que l'appareil s'adapte largement et réponde aux exigences. de divers matériaux chauffant, chauffant et séchant. Pour cibler la forte bande d'absorption de l'objet chauffé, la « fenêtre » de rayonnement correspondant à la surface du radiateur doit être largement ouverte pour fournir une énergie de rayonnement suffisante et favoriser l'absorption et le chauffage du matériau. À l'heure actuelle, la plupart des différents radiateurs à rayonnement infrarouge sur le marché peuvent être assimilés à des surfaces grises, et le modèle de distribution de leur force de rayonnement spectral E est similaire à la distribution de la force de rayonnement spectral du corps noir E, qui doit être multipliée par l'émissivité. du gris. Pour estimer le pourcentage d’énergie de rayonnement sur la surface grise dans la plage de longueurs d’onde, un tableau des fonctions de rayonnement du corps noir peut être utilisé.

En fonctionnement, le fluide à basse température pénètre dans son orifice d'entrée par un pipeline sous pression et suit un canal d'échange thermique spécifique à l'intérieur du récipient de chauffage électrique. Le chemin conçu selon les principes de la thermodynamique des fluides élimine l'énergie thermique à haute température générée pendant le fonctionnement de l'élément chauffant électrique, provoquant une augmentation de la température du fluide chauffé, et la sortie du radiateur électrique obtient le fluide à haute température requis par le processus. Le système de contrôle interne du radiateur électrique ajuste automatiquement la puissance de sortie du radiateur électrique en fonction du signal du capteur de température au port de sortie, de sorte que la température du milieu au port de sortie soit uniforme ; Lorsque l'élément chauffant dépasse la limite de température, le dispositif indépendant de protection contre la surchauffe de l'élément chauffant coupe immédiatement l'alimentation électrique du chauffage pour éviter une surchauffe du matériau chauffant provoquant une cokéfaction, une détérioration et une carbonisation. Dans les cas graves, l'élément chauffant peut griller, prolongeant ainsi la durée de vie du radiateur électrique.

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