Varmeapparatet er en type utstyr som kan generere eller produsere høy temperatur. Generelt sett er den høyeste temperaturen ca 70-300 ° C, som inneholder tre deler: varmegenerering, varmespredning og temperaturkontroll. En varmeapparat er en energikonverteringsenhet. Energitilførselen til varmeren er i form av kjemisk energi, elektrisk energi og termisk energi av høy temperatur røykgass. Etter at varmeren er ombygd, er den termiske energien med en viss temperatur utgang til utsiden. Luft eller andre stoffer varmes opp for å oppnå ønsket formål. Den høye temperaturen som genereres av ovnen kan direkte gi varme eller oppvarming for industriell produksjon og offentlig liv. Store varmeovner brukes hovedsakelig i industrien, og små varmeovner brukes hovedsakelig i livet. Elektriske varmeovner er mest i våre liv. Elektriske varmeovner refererer til elektriske apparater som bruker elektrisk energi for å oppnå varmeeffekter. De er delt inn i tre typer oppvarmingsmetoder:
1.Electromagnetic oppvarming- Elektromagnetisk oppvarming genererer et vekslende magnetfelt gjennom komponentene i et elektronisk kretskort. Når en jernholdig beholder er plassert på den, kuttes overflaten av beholderen av vekslende magnetiske kraftlinjer og en vekslende strøm genereres på bunnen metalldelen av beholderen ( (Eddy strøm), virvelen gjør jernatomer på bunnen av beholderen bevege seg i høy hastighet og uregelmessig, og atomer kolliderer med hverandre og friksjon for å generere termisk energi. Dette har effekten av oppvarming av elementet. Fordi det er en jernbeholder som genererer varme av seg selv, er alle termiske konverteringsfrekvenser spesielt høye, opptil 95%. Induksjonskomfyrer og induksjonskomfyrer bruker elektromagnetisk varmeteknologi.
2. Infrarød oppvarming-den infrarøde varmeoverføringsformen er strålende varmeoverføring, som overfører energi med elektromagnetiske bølger. Når de langt infrarøde strålene treffer det oppvarmede objektet, reflekteres en del av strålene tilbake og en del av dem blir penetrert. Når den utsmittede langt infrarøde bølgelengden er den samme som absorpsjonsbølgelengden til det oppvarmede objektet, absorberer det oppvarmede objektet det langt infrarøde. På dette tidspunktet genereres molekylene og atomene i objektet "resonerer" - sterk vibrasjon og rotasjon genereres. Temperaturen på objektet stiger for å oppnå formålet med oppvarming.
3. Resistiv oppvarming-en oppvarmingsmetode som bruker en elektrisk strøm til å frigjøre varme gjennom en elektrisk oppvarming kroppen for å varme billet. Vanlig motstand wire oppvarming, keramiske varmeovner, motstand spole oppvarming, og kvarts rør oppvarming er i prinsippet motstand oppvarming.
Sammenligning av tre varmeovner:
1. Oppvarmingen av motstandsvarmeren er den mest primitive, så den termiske effektiviteten er også den verste. Vanligvis er den termiske effektiviteten bare ca 70%, og en stor mengde termisk energi slippes ut i luften.
2. Den infrarøde oppvarmingsmetoden er bedre enn motstanden, men fortsatt utstråles en stor mengde varme ut i luften, men det er ikke det infrarøde selv som utstråles ut i luften, men det oppvarmede objektet utstråler varmen i luften.
3. Når Feiru elektromagnetisk varmeapparat fungerer, har den et varmeisolasjonslag for å omslutte det oppvarmede objektet, og deretter magnetfeltet varmer direkte objektet selv gjennom isolasjonslaget, slik at den termiske effektiviteten er den høyeste, nesten ingen varmeenergi går tapt, og dens termiske effektivitet overstiger 95%. Og fordi Feiru elektromagnetisk varmeapparat varmer seg selv, er det ingen tap av varmeoverføring. Den totale energisparingen er ca 30% -70% motstand oppvarming under samme forhold. Infrarøde varmeovner kan ikke sammenlignes med elektromagnetisk oppvarming på grunn av deres varmeegenskaper. Beregnet basert på den avgitte temperaturen, bør den fly under de samme forholdene. Elektromagnetisk oppvarming sparer energi med mer enn 20% enn infrarød oppvarming.






























