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紅外線的物理特性及節能原理
日期:2025-04-27 09:13
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摘要:
紅外線的物理性質
在光譜中波長自0.76至400微米的一段稱為紅外線,紅外線是不可見光線。所有高于**零度(-273℃)的物質都可以產生紅外線?,F代物理學稱之為熱射線。
紅外線可分為兩類:近紅外線與遠紅外線。近紅外線或稱短波紅外線,波長0.76~1.5微米,穿入人體組織較深,約5~10毫米;遠紅外線或稱長波紅外線,波長1.5~400微米,多被表層皮膚吸收,穿透組織深度小于2毫米。
紅外線的物理特性
1.有熱效應
2.穿透云霧的能力強(波長較長,易于衍射)
紅外線的傳熱學基本理論
1.不同特性的物體發射的紅外線特性(波長)不同,不同特性的紅外線易為特性相同的物體所接收-即固體物質發射的紅外線易被固體吸收,不易被氣體吸收。
2.熱能傳遞的形式:輻射、傳導、對流。
3.熱能在高溫下主要(90%)以輻射的形式傳遞,其輻射強度與溫度的四次方成正比。
4.輻射熱能的吸收能力與受熱物體的表面黑度成正比。
5.受熱物體的熱能傳導強度與(該物體表面和內部)溫度梯度成正比與熱阻成反比。
遠紅外輻射型反應釜電加熱器的節能原理
遠紅外線加熱器的節能是由電熱涂料在加熱器輻射面形成固化涂層,該涂層因其表面黑度高,故能吸收大量的輻射熱能,又因其發射率高,故能將吸收的輻射熱能轉換成物體易吸收的遠紅外熱能以電磁波的形式傳遞.微米級電熱涂料的涂層厚、熱阻大、反射率高,用于烘箱板表面,將散失的熱能轉換成遠紅外熱能以電磁波的形式輻射烘箱內,為烘箱內的被加熱物體所吸收,而不易被潮氣吸收,從而將熱能留在烘箱內,不僅降低了排潮溫度,而且使烘箱內的溫度升高,使烘箱內的溫度得到了充分的利用.納米級電熱涂料的涂層薄、熱阻小,用于烘箱中受熱導溫的金屬材料表面,在傳熱過程中,該涂料層不僅將吸收的輻射熱能轉換成遠紅外熱能傳遞,其自身變成遠紅外輻射熱源,而且也因其表面溫度的提高,導致溫度梯度增大,使被加熱物體的熱能傳導強度增強,吸熱能力大大提高。總之,通過電熱涂料將輻射熱能轉換成遠紅外熱能產生的直接作用是:提高了烘箱的溫度,降低了排潮損失的溫度,增強了被加熱物體的熱能吸收速度;減少了熱能損失,達到節能的目的。
遠紅外線加熱器的技術性能
電壓、功率:單相220V/1-30Kw或單相380V/1-800Kw。
控溫范圍:30℃~1000℃。
在光譜中波長自0.76至400微米的一段稱為紅外線,紅外線是不可見光線。所有高于**零度(-273℃)的物質都可以產生紅外線?,F代物理學稱之為熱射線。
紅外線可分為兩類:近紅外線與遠紅外線。近紅外線或稱短波紅外線,波長0.76~1.5微米,穿入人體組織較深,約5~10毫米;遠紅外線或稱長波紅外線,波長1.5~400微米,多被表層皮膚吸收,穿透組織深度小于2毫米。
紅外線的物理特性
1.有熱效應
2.穿透云霧的能力強(波長較長,易于衍射)
紅外線的傳熱學基本理論
1.不同特性的物體發射的紅外線特性(波長)不同,不同特性的紅外線易為特性相同的物體所接收-即固體物質發射的紅外線易被固體吸收,不易被氣體吸收。
2.熱能傳遞的形式:輻射、傳導、對流。
3.熱能在高溫下主要(90%)以輻射的形式傳遞,其輻射強度與溫度的四次方成正比。
4.輻射熱能的吸收能力與受熱物體的表面黑度成正比。
5.受熱物體的熱能傳導強度與(該物體表面和內部)溫度梯度成正比與熱阻成反比。
遠紅外輻射型反應釜電加熱器的節能原理
遠紅外線加熱器的節能是由電熱涂料在加熱器輻射面形成固化涂層,該涂層因其表面黑度高,故能吸收大量的輻射熱能,又因其發射率高,故能將吸收的輻射熱能轉換成物體易吸收的遠紅外熱能以電磁波的形式傳遞.微米級電熱涂料的涂層厚、熱阻大、反射率高,用于烘箱板表面,將散失的熱能轉換成遠紅外熱能以電磁波的形式輻射烘箱內,為烘箱內的被加熱物體所吸收,而不易被潮氣吸收,從而將熱能留在烘箱內,不僅降低了排潮溫度,而且使烘箱內的溫度升高,使烘箱內的溫度得到了充分的利用.納米級電熱涂料的涂層薄、熱阻小,用于烘箱中受熱導溫的金屬材料表面,在傳熱過程中,該涂料層不僅將吸收的輻射熱能轉換成遠紅外熱能傳遞,其自身變成遠紅外輻射熱源,而且也因其表面溫度的提高,導致溫度梯度增大,使被加熱物體的熱能傳導強度增強,吸熱能力大大提高。總之,通過電熱涂料將輻射熱能轉換成遠紅外熱能產生的直接作用是:提高了烘箱的溫度,降低了排潮損失的溫度,增強了被加熱物體的熱能吸收速度;減少了熱能損失,達到節能的目的。
遠紅外線加熱器的技術性能
電壓、功率:單相220V/1-30Kw或單相380V/1-800Kw。
控溫范圍:30℃~1000℃。
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