カートリッジ ヒーターは、固体金属プレート、ブロック、ダイを加熱するための伝導源として、またはさまざまな液体や気体で使用する対流熱源として使用するのに最適な選択肢です。カートリッジ ヒーターは、適切な設計ガイドラインに従って真空雰囲気でも使用できます。
IR ヒーター エミッターは、長波赤外線放射を提供する効率的で堅牢なヒーターです。電気赤外線セラミックヒーターは300℃の温度で動作します。°C~900°C は 2 ~ 10 ミクロンの範囲の赤外線波長を生成します。熱成形用のヒーターや、塗料の硬化、印刷、乾燥用のヒーターなど、さまざまな工業プロセスで使用されています。また、赤外線屋外ヒーターや赤外線サウナにも非常に効果的に使用されます。
シリコーンヒーターは、シリコーンゴムを基材としたフレキシブル発熱体の一種です。
これらのヒーターは医療機器、食品加工などのさまざまな用途で一般的に使用されています。
機器、航空宇宙、自動車、エレクトロニクス。
IR ヒーター エミッターは、長波赤外線放射を提供する効率的で堅牢なヒーターです。電気赤外線セラミック ヒーターは 300°C ~ 900°C の温度で動作し、2 ~ 10 ミクロンの範囲の赤外線波長を生成します。熱成形用のヒーターや、塗料の硬化、印刷、乾燥用のヒーターなど、さまざまな工業プロセスで使用されています。赤外線屋外ヒーターや赤外線サウナにも非常に効果的に使用されます。
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、最大動作温度は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。
熱電対線は一般に 2 つの側面で使用されます。
1. 熱電対レベル (高温レベル)。このタイプの熱電対ワイヤは主に次の用途に適しています。
K、J、E、T、N、L 熱電対およびその他の高温検出機器の場合、
温度センサーなど
2. 補償線レベル(低温レベル)。このタイプの熱電対ワイヤは主に次の用途に適しています。
補償 S、R、B、K、E、J、T、N タイプ熱電対用のケーブルおよび延長コード
L、ヒーターケーブル、コントロールケーブルなど
ネジ熱電対は温度を測定するセンサーです。これは、一端で結合された 2 つの異なるタイプの金属で構成されています。 2 つの金属の接合部が加熱または冷却されると、温度に依存する電圧が発生します。熱電対合金はワイヤとしてよく使用されます。
直角熱電対は、主に水平設置が適さない用途や、高温や有毒ガスを測定する用途に使用され、一般的なモデルはタイプ K とタイプ E です。もちろん、他のモデルもカスタマイズできます。主に冶金、化学工業、非鉄金属精錬で使用され、特に液体アルミニウム、液体銅の温度検出に適しています。高密度のため、温度測定プロセスは液体アルミニウムによって腐食されません。優れた耐熱衝撃性、絶縁耐酸化性、高温耐性、耐摩耗性があり、長寿命です。
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。
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。
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