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近紅外加熱器的基礎(chǔ)知識(shí)

更新時(shí)間:2025-12-25      瀏覽次數(shù):133

什么是近紅外加熱器?

近紅外加熱器是一種加熱裝置,用于輻射近紅外射線以獲取熱源。

紅外加熱器分為遠(yuǎn)紅外加熱器、中紅外加熱器和近紅外加熱器。 近紅外加熱器也稱為短波長(zhǎng)紅外加熱器,因?yàn)樗鼈冋丈浣t外線,而近紅外線在紅外線中波長(zhǎng)相對(duì)較短,作為熱源。 紅外燈和鹵素加熱器發(fā)出強(qiáng)光,因?yàn)檩椛淠軆H存在于近紅外區(qū)域,便于視覺判斷。 開關(guān)反應(yīng)迅速,且很容易占據(jù)高溫區(qū)域。

可以獲得不同類型的熱源,如線性熱源、點(diǎn)熱和平面熱源。 種子加熱器、卡式加熱器、板式加熱器等也具備高溫加熱能力,可能被稱為近紅外或中紅外加熱器。

近紅外加熱器的應(yīng)用

近紅外加熱器因其高功率和快速的開關(guān)速度,常被用作工業(yè)紅外加熱器。 工業(yè)紅外加熱器的例子包括加熱和干燥薄膜和薄膜,以及拉伸PET(聚對(duì)苯二甲酸乙二甲酯)和碳纖維復(fù)合材料的預(yù)預(yù)預(yù)成型(英國(guó)稱為碳纖維增強(qiáng)塑料)。

近紅外加熱器具有極短的溫度穩(wěn)定時(shí)間,非常適合用于精確加熱過程的加熱器。 它們也非常適合升降,適合緊急停車的工藝。

此外,它使用鹵素?zé)粽丈涞妮椛錈?,?shí)現(xiàn)非接觸式且清潔的加熱。 除了在惰性氣體或真空中加熱外,它還可用于通過玻璃進(jìn)行加熱。

此外,樹脂加熱成型領(lǐng)域?qū)t外加熱器的需求也在增長(zhǎng)。 近紅外加熱器已被用于紙張和玻璃的生產(chǎn),這些玻璃過去主要通過遠(yuǎn)紅外加熱器加熱,如金屬鋼板。 此外,棒狀管狀近紅外鹵素加熱器因其出色的響應(yīng)性和升溫性能而近年來備受關(guān)注。

近紅外加熱器的原理

近紅外加熱是通過電磁波加熱。 電磁波是一種光。 紅外輻射是一種波長(zhǎng)范圍約0.78μm~1毫米的電磁波,位于可見光之外,用于輻射加熱。 特別是,近紅外射線是接近可見光且具有能量密度的電磁波。

1. 熔點(diǎn)

用于近紅外加熱器的白熾燈通過電流將加熱元件加熱至白熾狀態(tài)來發(fā)光。 對(duì)于普通白熾燈泡,可以使用熔點(diǎn)約為3400°C的鎢絲。 鎢的熔點(diǎn)很高,但由于蒸發(fā)甚至低于熔點(diǎn),鎢絲變得細(xì),最終斷裂,壽命也隨之縮短。

2. 黑化

揮發(fā)的鎢會(huì)附著在燈閥內(nèi)壁并變黑,因此向外部發(fā)出的光逐漸減少,減少近20%。 為了防止鎢蒸發(fā)導(dǎo)致的變黑并延長(zhǎng)其壽命,鹵素氣體已被發(fā)現(xiàn)具有有效性。

3. 鹵素循環(huán)

當(dāng)燈絲在照明過程中蒸發(fā)的高溫鎢與鹵素氣體反應(yīng)時(shí),會(huì)產(chǎn)生鹵素和鎢的化合物。 鹵素和鎢化合物可在250至1400°C維持狀態(tài),因此當(dāng)閥門溫度高于250°C時(shí),鎢不會(huì)附著在閥門內(nèi)壁,不會(huì)發(fā)生變黑現(xiàn)象。

熱對(duì)流將鹵素和鎢化合物輸送到絲狀物附近,在那里它們被分解成鹵素和鎢。 因此,釋放出來的鹵素還會(huì)重復(fù)以下反應(yīng),鎢可以再生成絲狀。 這一系列再生循環(huán)被稱為鹵素循環(huán)。

當(dāng)紅外光照射到加熱物體上時(shí),它可以被吸收、反射或透射,但不一定被吸收。 吸收越多,加熱物體的加熱效率就越高。 因此,加熱器發(fā)出的近紅外輻射波長(zhǎng)必須與被加熱產(chǎn)品的吸收波長(zhǎng)相匹配非常重要。 加熱器表面溫度越高,加熱器發(fā)射的能量峰值波長(zhǎng)越短。 例如,在近紅外加熱器中,加熱器的表面溫度為2000°C,峰值波長(zhǎng)約為1.3微米。

如何選擇近紅外加熱器

材料吸收的波長(zhǎng)取決于材料表面的材料。 典型金屬的吸收波長(zhǎng)接近近紅外輻射。 然而,由于這取決于表面狀況,當(dāng)表面被氧化或涂漆時(shí),吸收波長(zhǎng)會(huì)發(fā)生變化。 發(fā)射率隨溫度和波長(zhǎng)變化,材料表面發(fā)射率越高,吸收越強(qiáng)。 你需要考慮不同的參數(shù),選擇合適的紅外加熱器。

此外,如果你用高反射率、低吸收率的材料包裹它,就能有效利用反射波。 此外,如果有效使用透明材料傳遞信息,可以加熱材料內(nèi)部并均勻化厚度方向。


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