Le chauffage infrarouge au fil de tungstène présente de nombreuses similitudes avec les tubes chauffants infrarouges en fibre de carbone
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Le chauffage infrarouge au fil de tungstène présente de nombreuses similitudes avec les tubes chauffants infrarouges en fibre de carbone
Les deux utilisent des tubes de quartz pour fournir un environnement de vide ou de gaz inerte à l’extérieur ; Après avoir été allumés, les deux émettront un rayonnement infrarouge, qui chauffera l'objet par rayonnement infrarouge ; Les deux peuvent être transformés en tubes chauffants de formes différentes selon les dessins ; Les deux peuvent être remplacés par des tubes de quartz rubis, des tubes de quartz blanc semi-plaqués, des tubes de quartz plaqués or, etc. Les principales différences entre les deux sont le matériau du fil chauffant et la présence ou l'absence de courant instantané pendant l'utilisation.
Ci-dessous, nous présenterons les différences entre les deux une par une.
1, le matériau du fil chauffant est différent, l'un est du fil de tungstène et l'autre est de la fibre de carbone :
Le fil de tungstène est utilisé comme fil chauffant pour les tubes chauffants infrarouges. Le fil de tungstène est principalement utilisé comme fil chauffant (filament) dans les lampes à incandescence et les lampes halogènes au tungstène. Les fils de tungstène utilisés comme divers matériaux luminescents dans les ampoules nécessitent également l'ajout de petites quantités d'oxydes de potassium, de silicium et d'aluminium pendant le processus de fusion. La résistivité du fil de tungstène est de 5,3 * 10 ^ -8. Le tungstène a un point de fusion élevé, une résistivité élevée, une bonne résistance et une faible pression de vapeur, ce qui en fait le meilleur matériau pour fabriquer des fils chauffants (filaments) dans les métaux. Lorsque le courant traverse le fil de tungstène et est chauffé à une certaine température, la valeur de résistance du fil de tungstène augmente également jusqu'à une certaine valeur (généralement, la valeur de résistance du fil métallique augmente avec l'augmentation de la température).
Le fil chauffant du tube chauffant infrarouge en fibre de carbone est en fibre de carbone. Edison a également tenté d'utiliser la fibre de carbone comme filament lors de l'invention des lampes à incandescence, mais a choisi le fil de tungstène parce que le niveau de production et de fabrication à cette époque était trop arriéré. La fibre de carbone est un matériau non métallique possédant des propriétés physiques et chimiques à haute température. La fibre de carbone est un type spécial de fibre principalement composé d'éléments de carbone, et sa teneur en carbone varie selon les différents types, généralement supérieure à 90 %. La fibre de carbone présente les caractéristiques des matériaux carbonés généraux, telles que la résistance aux températures élevées, la résistance au frottement, la conductivité, la conductivité thermique et la résistance à la corrosion. Cependant, contrairement aux matériaux carbonés généraux, sa forme présente une anisotropie et une douceur significatives et peut être transformée en divers tissus, présentant une résistance élevée le long de la direction de l'axe des fibres. La fibre de carbone a une faible densité, elle a donc une résistance spécifique élevée.
2, le courant de démarrage instantané est différent. Le tube chauffant infrarouge en fil de tungstène a un courant d'impulsion instantané, contrairement au tube chauffant en fibre de carbone.
Le fil chauffant électrique du tube chauffant infrarouge en fil de tungstène est un fil métallique en tungstène, et le coefficient de résistance du métal est étroitement lié à la température, de sorte que la résistance au froid du tube chauffant infrarouge en fil de tungstène diffère considérablement de la résistance pendant le fonctionnement. Lorsque les spécifications du tube chauffant démarrent, en raison de la faible résistance du fil chauffant, le courant instantané traversant le circuit sera relativement important, généralement 1,5 fois le courant nominal. Cependant, les données des laboratoires universitaires montrent que le courant instantané de pointe est environ 10 fois supérieur au courant nominal. Ainsi, lorsque vous utilisez des tubes chauffants infrarouges en fil de tungstène, la valeur du courant nominal des composants électriques du circuit doit être correctement supérieure à la valeur calculée.
Le fil chauffant électrique du tube chauffant infrarouge en fibre de carbone est en fibre de carbone et le coefficient de résistance de la fibre de carbone n'est pas fortement corrélé à la température. La résistance au froid de la fibre de carbone mesurée dans les laboratoires universitaires est environ 45 % supérieure à la résistance en fonctionnement normal. En termes simples, la puissance des tubes chauffants en fibre de carbone est inférieure à la puissance nominale au moment du démarrage, et les tubes chauffants atteignent la puissance nominale après environ 5 secondes.
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