エアダクトヒーターは、高温耐性ステンレス鋼のフィンチューブ内に高温抵抗線を均一に配置し、熱伝導性と断熱性に優れた結晶質酸化マグネシウム粉末を隙間に充填します。高温抵抗線に電流が流れると、発生した熱は結晶性酸化マグネシウム粉末を介して金属管の表面に拡散し、加熱部分や空気ガスに伝わり加熱の目的を達成します。
排ガス処理ヒーターは、耐高温ステンレス製フィンチューブ内に高温抵抗線を均一に配置し、その隙間に熱伝導性と絶縁性に優れた結晶性酸化マグネシウム粉末を充填しています。高温抵抗線に電流が流れると、発生した熱は結晶性酸化マグネシウム粉末を介して金属管の表面に拡散し、加熱部分や空気ガスに伝わり加熱の目的を達成します。
エアダクト排ガスヒーターは、エアダクト排ガスを加熱して処理するために特別に使用される装置です。通常、発熱体、制御装置、シェルなどで構成されており、各種工業炉、焼却炉、発電所など排ガスを排出する必要がある場所で幅広く使用できます。排ガスを一定の温度に加熱することにより、排ガス中の水分、硫化物、窒素酸化物などの有害物質を効果的に除去し、空気を浄化し、汚染を軽減します。
塗装室ヒーターは、高温耐性ステンレス鋼のフィンチューブ内に高温抵抗線を均一に配置し、熱伝導性と断熱性に優れた結晶質酸化マグネシウム粉末を隙間に充填します。高温抵抗線に電流が流れると、発生した熱は結晶性酸化マグネシウム粉末を介して金属管の表面に拡散し、加熱部分や空気ガスに伝わり加熱の目的を達成します。
乾燥室ヒーターは、高温耐性ステンレス鋼のフィンチューブ内に高温抵抗線を均一に配置し、熱伝導性と断熱性に優れた結晶質酸化マグネシウム粉末を隙間に充填します。高温抵抗線に電流が流れると、発生した熱は結晶性酸化マグネシウム粉末を介して金属管の表面に拡散し、加熱部分や空気ガスに伝わり加熱の目的を達成します。
鉱山で使用されるダクトヒーターは、耐高温ステンレス鋼のフィンチューブ内に高温抵抗線を均一に配置し、熱伝導性と断熱性に優れた結晶質酸化マグネシウム粉末を隙間に充填します。高温抵抗線に電流が流れると、発生した熱は結晶性酸化マグネシウム粉末を介して金属管の表面に拡散し、加熱部分や空気ガスに伝わり加熱の目的を達成します。
屋外ダクトヒーターは、耐高温ステンレス鋼フィンチューブ内に高温抵抗線を均一に配置し、熱伝導性と断熱性に優れた結晶質酸化マグネシウム粉末を隙間に充填します。高温抵抗線に電流が流れると、発生した熱は結晶性酸化マグネシウム粉末を介して金属管の表面に拡散し、加熱部分や空気ガスに伝わり加熱の目的を達成します。
電気ガスヒーターは、耐高温ステンレス鋼フィンチューブ内に高温抵抗線を均一に配置し、熱伝導性と絶縁性に優れた結晶性酸化マグネシウム粉末を隙間に充填しています。高温抵抗線に電流が流れると、発生した熱は結晶性酸化マグネシウム粉末を介して金属管の表面に拡散し、加熱部分や空気ガスに伝わり加熱の目的を達成します。
熱電対は、1 つ以上の点で互いに接触する 2 つの異なる導体で構成される温度測定デバイスです。スポットの 1 つの温度が回路の他の部分の基準温度と異なる場合、電圧が生成されます。熱電対は、測定および制御に広く使用されているタイプの温度センサーであり、温度勾配を電気に変換することもできます。市販の熱電対は安価で交換可能で、標準コネクタが付属しており、幅広い温度を測定できます。他のほとんどの温度測定方法とは対照的に、熱電対は自己電源式であり、外部形式の励起を必要としません。
窒化ケイ素点火装置は数十秒以内に800度から1000度まで加熱できます。窒化ケイ素セラミックは、溶融金属の腐食に耐えることができます。適切な取り付けと点火プロセスを行えば、イグナイターは数年間使用できます。
タングステンレニウム熱電対は、温度測定用の最高性能の熱電対です。主に真空、H2、不活性ガス保護環境に適しており、最高動作温度は2300℃に達します。C(WRe5-WRe26) と D(WRe3-WRe25) の 2 つのキャリブレーションがあり、精度は 1.0% または 0.5% です。
フランジ浸漬ヒーター(浸漬ヒーターとも呼ばれます):通常、U字型のチューブ電気発熱体を使用して、挿入する加熱物体に応じて電力と電圧をカスタマイズして適合させ、物体を加熱する効果を達成します。
熱電対表面タイプ K は、鍛造、ホットプレス、部分加熱、電気グレーディングタイル、プラスチック射出成形機、金属焼入れ、金型加工範囲 0 ~ 1200 °C に関連する業界で静的表面温度を測定するために使用されます。、ポータブル、直感的、高速応答、低コスト。
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