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遠紅外加熱技術節電原理
- 點擊次數:806 發布時間:2012-6-25
波長大于2.5微米的紅外加稱為遠紅外。遠紅外加熱指利用其所長波長2.5-25微米輻射加熱技術。
凡是能被物質吸收的輻射能,就能轉化為熱能。紅外光譜測定結果表明,大多數有機化合物、纖維、樹脂、橡膠、塑料、染料、洗滌劑、藥物… …對可見光和近紅外光(0.38-2.5微米)的吸收能力很弱,而對遠紅外光的吸收能力卻特別強。因此元件輻射遠紅外線愈多,物質吸收的能量就愈多,加熱效率也就愈高。這就是采用日本學者細秀川克遠紅外節電的理論——匹配吸收原理。
不同的加熱方式,有不同的加熱效率。如采用碘鎢燈加熱,鎢絲溫度2500K,遠紅外輻射僅占24%;采用電阻加熱,溫度達1273K,遠紅外輻射占69%;采用遠紅外元件加熱,遠紅外輻射高達96%。可見遠紅
波長大于2.5微米的紅外加稱為遠紅外。遠紅外加熱指利用其所長波長2.5-25微米輻射加熱技術。
凡是能被物質吸收的輻射能,就能轉化為熱能。紅外光譜測定結果表明,大多數有機化合物、纖維、樹脂、橡膠、塑料、染料、洗滌劑、藥物… …對可見光和近紅外光(0.38-2.5微米)的吸收能力很弱,而對遠紅外光的吸收能力卻特別強。因此元件輻射遠紅外線愈多,物質吸收的能量就愈多,加熱效率也就愈高。這就是采用日本學者細秀川克遠紅外節電的理論——匹配吸收原理。
不同的加熱方式,有不同的加熱效率。如采用碘鎢燈加熱,鎢絲溫度2500K,遠紅外輻射僅占24%;采用電阻加熱,溫度達1273K,遠紅外輻射占69%;采用遠紅外元件加熱,遠紅外輻射高達96%??梢娺h紅外加熱的效率可提高27~72%,節電15~40%。
采用SH系列乳白石英元件比透明石英元件節電原理是乳白石英玻璃能夠將電熱體輻射的可見光和近紅外光轉為遠紅外輻射。乳白石英玻璃在波長在0.4~25微米時透過率均小于5%;而透明石英玻璃0.4~3微米時透過率卻高達95%,故不具備波長轉換特性。這種特性是因為乳白石英玻璃中含有大量的小氣泡,大約為0.03~0.5mm的氣泡線在1cm^2的管壁中有2000~8000個。來自電熱體的可見光和近紅外光,在氣泡和玻璃的界面便發生折射和反射,形成散射效應,光子攜帶的能量傳遞給Si(硅)O(氧)分子,產生振動,其共振頻率位于遠紅外區。測定結果表明,SHQ元件遠紅輻射能量比電熱絲和透明石英下班要高出20~38%。 遠紅外加熱的技術性很強,需要一定條件。吸外加熱的效率可提高27~72%,節電15~40%。
采用SH系列乳白石英元件比透明石英元件節電原理是乳白石英玻璃能夠將電熱體輻射的可見光和近紅外光轉為遠紅外輻射。乳白石英玻璃在波長在0.4~25微米時透過率均小于5%;而透明石英玻璃0.4~3微米時透過率卻高達95%,故不具備波長轉換特性。這種特性是因為乳白石英玻璃中含有大量的小氣泡,大約為0.03~0.5mm的氣泡線在1cm^2的管壁中有2000~8000個。來自電熱體的可見光和近紅外光,在氣泡和玻璃的界面便發生折射和反射,形成散射效應,光子攜帶的能量傳遞給Si(硅)O(氧)分子,產生振動,其共振頻率位于遠紅外區。測定結果表明,SHQ元件遠紅輻射能量比電熱絲和透明石英下班要高出20~38%。遠紅外加熱的技術性很強,需要一定條件。吸收、發射、匹配,缺一不可。只有滿足下列條件才能實現遠紅外節電。
(1)被加熱物的遠紅外吸收率要高。
(2)加熱物的厚度應在微米級、厘米級或毫米級。
(3)加熱物要能直接受到元件的輻射。
(4)元件遠紅外輻射強度高。
(5)輻射和吸收光譜匹配。不吸收遠紅外的物質,不宜采用遠紅外加熱。匹配是遠紅外熱核的核心,不考慮匹配是難以達到節能目的的。
收、發射、匹配,缺一不可。只有滿足下列條件才能實現遠紅外節電。
(1)被加熱物的遠紅外吸收率要高。
(2)加熱物的厚度應在微米級、厘米級或毫米級。
(3)加熱物要能直接受到元件的輻射。
(4)元件遠紅外輻射強度高。
(5)輻射和吸收光譜匹配。不吸收遠紅外的物質,不宜采用遠紅外加熱。匹配是遠紅外熱核的核心,不考慮匹配是難以達到節能目的的。
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