DuraWatt:筒式加熱器
高功率密度墨盒。
它們提供非常均勻的熱量分布,并且是密封制造的,這大大延長了電阻的壽命,即使在高溫下也能防止加熱絲氧化。超過 8.000 次高密度測量可用。
- 壽命長
- 高溫
- 最大功率容量 40w/cm2
技術數據
熱強度 不超過 40W/cm2(建議) 權力 取決于尺寸 電流逸出(冷時) <=0.1mA 至 242 V。 絕緣(冷時) 500 瓦時為 5 mΩ 介電強度 1500V. 1/秒 工作溫度 最高 750oC 長度公差 +/-1.5%(最小 1 毫米) 直徑公差 -0.02 至 -0.06 mm 連接公差的削減 +/-15 毫米 功率容差 (w) + 5 % – 10 % 寒冷地區 取決于長度和直徑 5-25mm
制造
Durawatt筒式加熱器由其所有組件的壓縮方式制成,目的是延長其使用壽命。
導線螺旋纏繞在插入導體引線的硬陶瓷體上,沒有連接(有時,連接可能會發生在墨盒的外部)。插入陶瓷盤和磁頭以獲得絕緣和保護。所有東西都涂有經過檢查的純粒度氧化鎂,以確保整個墨盒滿載。
之后,對表面進行壓縮和校正過程,直到校準所需的測量值。最后,進行嚴格的質量控制,以保證墨盒的最佳性能。
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Maxiwatt獨特的制造系統可以實現完美的同心度,并結合其螺旋之間空間的電子系統,保證整個周邊和墨盒長度的相同溫度,從而獲得均勻和持久的溫度。 |
它們能夠抵抗最惡劣的工作條件,例如振動、潮濕、流體、溢出、頻繁膨脹以及需要 400oC 至 750oC 的溫度,或有限空間內的溫度。
應用
- 模具
- 材料冶煉
- 流體加熱
- 熱焊等
當固體、氣體和流體被電能加熱時,該過程通常通過傳導進行。只有當熱量的產生者(墨盒)與熱量的接收器(任何固體、氣體或流體)直接接觸時,才有可能通過傳導快速傳遞熱量。
當加熱發生時,分子膨脹并移動得更快,將熱量分布到較冷的物體,直到它們的溫度水平相等。
如果有模具可以鉆孔以容納筒式加熱器,并且模具不能與整個筒式加熱器直接接觸,則會發生傳導熱量傳遞,因為空氣分子不會傳遞加熱模具所需的能量。熱量不會分布,而是會留在筒式加熱器內,產生相同的過熱,這將導致加熱絲、電源導體之間的介電強度降低,金屬屏蔽層變弱,從而導致短路。因此,用要加熱的質量調整墨盒非常重要。
權力
在處理高密度筒式加熱器時,必須考慮所需功率的確切量,以確保筒式加熱器的正常運行和使用壽命。
Maxiwatt 筒式加熱器的設計考慮了加熱絲的自然老化及其性質,與筒式加熱器的標稱功率相匹配。
額定功率下的實際功率的重合是通過選擇性過程實現的,該過程僅選擇功率公差對應于額定功率 7% 的筒式加熱器。
功率 冷態 熱狀態 功率在, D.Y長。 230 伏 歐姆值 歐姆值 230V。 變化 約10×80 315 瓦 167,94 174,15 303.76瓦 -3,7 10×100 400 瓦 132,25 136,34 388.00瓦 -3,1 約10×130 500 瓦 105,80 108,55 487.33瓦 -2,6 約12.5×80 400 瓦 132,25 136,21 388.37瓦 -3 12.5×100 500 瓦 105,80 108,02 489.72瓦 -2,1 約12.5×130 800 瓦 66,13 67,32 785.80瓦 -1,8 約16×80 630 瓦 83,97 85,64 617.97瓦 -2 16×100 1000 瓦 52,90 53,69 985.29瓦 -1,5 約16×130 1100 瓦 48,09 48,52 1090.27瓦 -0,9 20×100 1000 瓦 52,90 53,44 989.90瓦 -1 20×130 1250 瓦 42,32 62,65 1240.33瓦 -0,8
不銹鋼 321:蓋板
不銹鋼 321 蓋板為筒式加熱器的制造提供了最高質量。由于筒式加熱器的冷卻和加熱導致不斷膨脹引起的應變、缺少導致氧化的金屬蓋和磨蝕作用,可用于制造的材料受到限制。不銹鋼已被證明是最適合制造筒式加熱器的材料。
不銹鋼的比較。
鋼 鋼 鋼 鋼 諾瑪·丁(NORMA DIN) X5 鉻鎳 169 X10 鎳鈷 185 X5 鉻鎳鉬 182 英科洛伊 諾瑪·艾斯 304 321 316 鐵 >72 >72 >67 >6/10 C <=0.07 <=0.1 <=0.07 <0.2 鉻 17/20 17/19 16.5/18.5 14/7 鎳+鈷 9/11.5 9/11.5 12/14.6 82 錳 <=2.0 <=2.0 – <=1 莫 – – 2.5/3.0 – 四 <=1.0 <=1.0 <=1.0 <=1.0 P <=0.045 <=0.045 <=0.045 <=0.5 S <=0.03 <=0.03 <=0.03 <=0.03 銅 <0.2 <0.2 – <0.7 鈦 – 0.5 – –
全絕緣
絕緣是用純氧化鎂制成的,這種材料最合適,用于將加熱絲和導體引線與墨盒護套的電流絕緣。當電熱絲與保護護套之間的空間太短時,就需要絕緣體,這應該由最好的品質組成:純度、高熱阻、最大熔點、均勻精確的壓縮、完美的導熱性等,以便獲得最佳的絕緣性。
工作溫度的控制是必不可少的。它不得超過墨盒的工作限制。將濾芯存放在干燥的地方非常重要,因為氧化鎂具有很強的吸濕性。僅僅幾滴水顆粒就足以大大削弱氧化鎂的絕緣能力。
Ni-Cr 80/20 加熱絲
確保筒式加熱器長壽命的最重要因素是其制造中使用的加熱絲。Maxiwatt 使用市場上任何地方都能找到的最好的產品。經過廣泛的研究和多年的經驗,已經證明由Ni-Cr 80/20制成的加熱絲既高效又能抵抗氧化引起的金屬涂層的形成。由于鎳和鉻的奧氏體組合缺乏鐵,因此最推薦用于加熱絲。
比重 8.3 導熱系數 20oC 0.35-0.0031 比熱 20oC 0.11 熔點 1400oC 抗牽引力 65-80 彈性極限 30-35 布氏硬度 130-150 長度超過 200 mm 的加長百分比 25-30 收縮率約為 % 60-75
連續工作的最高溫度 1200oC 比存在 20oC (Ohm x mm2/m) 1,09
+/-5%線膨脹系數 x 10-6 20-250oC=15
20-1000oC=18組成 鎳80 Cr20 密度 g/cm3 835 結構 奧氏體的
導體引線
對于電力感應,使用鎳電纜(由玻璃纖維護套)。它涂有硅膠和防火玻璃。電纜線被轉動。有時,墨盒的電荷會阻止使用這種類型的連接。最后,使用特殊程序:帶螺栓的螺紋出口、相對的出口等。
不同類型的連接顯示在保護部分