유도 히터 상당한 에너지 절약 효과가 있습니다

Jul 01, 2017

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현재, 산업 유도 히터 에너지 절약 기술 시장은 실제로 80 년 전의 전자기 유도 난방 기술과 같은 많은 기업의 주목과 사용을 유치했습니다. 예 : 철강 열처리, 가정 유도 쿠커 등과 같은 다른 응용 분야. 그러나 플라스틱 기계 난방 및 기타 산업 에너지 절약 변환 또는 지난 10 년 정도의 기본 원리는 전자기 유도 원리를 사용하여 20 ~ 25kHz 슈퍼-아우 디오 전자기파를 생산하는 것입니다. 플라스틱 기계 통로 자체를 통해 열을 생성하기 위해 와이드 전류를 생성하기 위해 에디 전류를 생성합니다. 효율이 낮고, 저항 가열 방법의 열 효율은 60%에 도달 할 수 있으며, 일부는 30%로 낮으므로 플라스틱 기계에 유도 히터를 사용하면 에너지 절약 효과가 상당히 높을 수 있으며, 최소 30%, 원래 열 효율은 최대 80%가 아닙니다.

10 년이 넘는 개발 후 전자기 히터는 전체적으로 시장에 나와있는 현재 유도 히터 제품에주의가 필요한 몇 가지 문제가 있습니다.이 문제는 대부분의 산업 난방 기업과 산업 사람들이 유도 히터 에너지 절약을 수행하기 전에 다음을 완전히 이해해야합니다.

하나, 왜 일부 전자기 히터가 나빠질 것이기 쉬우 며, 일부는 몇 년의 품질이 매우 좋았습니까?

현재 시장에서 일부 회사는 변형 후 유도 히터 컨트롤러의 사용을 반영하며, 전자기 히터가 제대로 작동하지 않거나 문제가 발생하여 두통을 겪을뿐만 아니라 기업의 전환 또는이 새로운 에너지 절약 기술에 대한 의문을 제기하고자합니다.

위의 상황의 이유는 주로 많은 업계 사람들의 관심으로 인한 유도 히터 에너지 절약 기술의 개념이 있지만, 기업에 매우 인기가 있으며,이 업계 제조업체 및 서비스 포인트에 참여하거나 의도적으로 참여하기를 원하거나, 전투에 서두르고, 너무 늦거나 전자 제어 기술 준비, 필요한 유도 조기 패널에 대한 직접적인 제어 요구 사항에 대한 직접적인 제어 요구 사항에 대한 직접적인 제조업체의 사용을 수행 할 수있는 능력이 너무 늦었습니다. 유도 쿠커를 사용하는 원래 유도 쿠커 움직임에 직접 쿠커.

물론, 유도 쿠커 회로 보드 자체는 문제가되지 않습니다. 유도 쿠커를 매우 안정적으로 만들고 화상을 입지 않으며 특정 수명을 가질 수 있다면 문제가되지 않습니다. 그러나 플라스틱 기계 및 유도 쿠커의 사용은 유도 쿠커보다 플라스틱 기계 환경을 사용하는 것보다 플라스틱 기계 환경을 사용하는 것보다 더 복잡하고 산업 환경, 전력 그리드 전압 불안정성, 다양한 고조파 간섭 등의 존재는 종종 회로 보드가 발생하는 경우가 많을 것입니다. 실제로, 가정용 쿠커 매일 2 ~ 3 시간의 플라스틱 기계의 평균 근무 시간 12 시간, 일부 제조업체는 기계를 더 오래 사용하므로 산업 유도 히터와 유도 쿠커는 회로 보호 프로그램의 서킷 보드 설계에서는 본질적으로 다릅니다. 전자 구성 요소와 동일한 요구 사항과 동일한 요구 사항이 아닙니다. 산업 상기 수준, 그렇지 않으면 종종 컨트롤러를 태우는 것은 불가피합니다.

둘째, 온도 제어의 정확도?

플라스틱 기계 난방은 기계 온도의 온도 범위의 온도, 온도의 민감도를위한 다양한 플라스틱 원료의 온도를 동일하지는 않지만, 온도 정확도 요구 사항에 대한 생산 공정에서는 상대적으로 높기 때문에 많은 플라스틱 제품 요구 사항이 ± 5 도의 온도를 초과 할 수 없기 때문에, 냉각제를 대상으로하는 많은 플라스틱 기계가 없어 질 수 있습니다. 유도 히터와 원래 저항의 원래 저항은 동일한 특성이 아니기 때문에 합리적인 구성과 기술 제어 가이 문제를 해결하기가 어렵다. 이 문제를 해결하기 위해, 우리는 유도 히터 제어판 PID 비례 미적분 조절기의 사용에 기초하여 플라스틱 기계의 특성을 완전히 이해해야하며, 필요한 에어 냉각 된 수냉식 장치와 결합하여 온도가 ± 1 c로 정확합니다. 물론 이것은 전자기 히터를 동시에 설치해야하지만 플라스틱 기계 성능 및 플라스틱 재료에는 포괄적 인 이해와 필요한 합리적 할당이 있습니다.

셋째, 유도 히터가 많은 전기를 절약 할 수 있습니까?

에너지 절약은 절약 할 뿐이며 새로운 에너지를 만들 수는 없습니다. 현재, 저항 링 가열의 주요 사용을 생산하는 플라스틱 산업,이 난방 방법, 주로 단면 접촉 전도에 의해 열 전달 방법,이 열 전달 방법은 공기 중의 열산의 50% 이상입니다. 따라서 소위 에너지 절약 전력은 공기 중에 소산 된 에너지의 일부를 공기 중에 절약하는 것입니다. 이론적으로는 열의 절반 전송 내부와 외부의 전통적인 난방 원이므로 에너지 보존 법칙에 따라 이론적으로 유도 히터 에너지 절약 속도는 50% 여야하며, 에너지 절약 속도의 실제 사용은 약 40% 여야합니다.

그러나 플라스틱 기계는 나사의 회전에 의존하여 재료, 나사와 배럴 사이의 재료, 많은 마찰, 힘 및 나사 속도, 즉 속도가 빨라질수록 마찰이 더 큰 열 형태로 변환됩니다. 다시 말해, 나사 속도가 빠르면 충분한 열을 생성 할 수 있습니다. 일반적 으로이 관계를 고려하는 기계 설계에서는 현재 기계 설계 및 제조 용량 제약으로 인해 많은 장치가 이상적인 상태를 달성하기가 어렵고 고르지 않습니다. 이러한 맥락에서, 이상적인 열 상태를 달성하기 위해 수정 후 일부 장비, 즉 스크류 회전에 의해 생성 된 열은 생산 및 가공에 필요한 열보다 약간 크며, 열 외부의 열이 필요하지 않으며, 에너지 절약 속도 하에서이 상황은 이론적 값의 50% 이상이 될 것입니다.

요약하면, 우리는 정상적인 에너지 절약 속도에 대한 플라스틱 기계의 유도 히터 에너지 절약 기술은 최대 80%의 예외적 인 상황에서 약 40%라고 말했다.

따라서 에너지 절약 속도의 유도 히터 에너지 절약 변환은 정확하게 알기 전에 실제 측정의 특정 값 인 30%에서 80% 사이입니다.


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