20Lkujúci vykurovací plášť

20Lkujúci vykurovací plášť

1. Normálna regulácia teploty
Funkcia: Vykurovacia funkcia
Kapacita: 100 ml/250 ml/500 ml/1, 000 ml/2, 000 ml/3, 000 ml/5, 000 ml/10, 000 ml/20, {{{}}} ml
2. Typ regulácie digitálnej teploty
Funkcia: funkcia vykurovania, zobrazenie teploty, snímač teploty
Kapacita: 100 ml/250 ml/500ml/1, 000 ml/2, 000 ml/3, 000 ml/5, 000 ml/10, 000 ml/20, {{{{}}}} ml/50 {} {} {} {} {} {} {} {}
3. Digitálny magnetický typ
Vlastnosť: funkcia zahrievania, teplotný displej, snímač teploty, magnetické miešanie
Kapacita: 100 ml/250 ml/500ml/1, 000 ml/2, 000 ml/3, 000 ml/5, 000 ml/10, 000 ml/20, {{{{}}}} ml/50 {} {} {} {} {} {} {} {}
4. Digitálna zobrazuje konštantnú teplotu Magnetická sila
Funkcia: funkcia vykurovania, zobrazenie teploty, zobrazenie času, snímač teploty, magnetické miešanie, časovač
Kapacita: 100 ml/250 ml/500 ml/1, 000 ml
Zaslať požiadavku
Chat teraz

Popis

Technické parametre

Ten20Lkujúci vykurovací plášťpozostáva z flexibilného, ​​tepelne rezistentného silikónu alebo sklenenej sklenenej vlákna omotanej okolo kovového rámu, prispôsobenej tak, aby sa plynulo prispôsobili obrysom nádoby, čím sa zabezpečuje rovnomerné rozloženie tepla. Jeho ľahký a prenosný dizajn uľahčuje ľahkú manipuláciu a umiestnenie okolo laboratória. Bezpečnostné funkcie, ako je automatické vypnutie v prípade prehriatia alebo použitie materiálov na splatnom plameňoch, ďalej zvyšujú jeho spoľahlivosť a užívateľsky prívetivosť. Okrem toho je často vybavený nastaviteľnými popruhmi alebo svorkami na zaistenie plavidla na mieste, čím sa zabráni náhodnému sklzu počas prevádzky.

 

 

Špecifikácie

 

Heating Mantle Specifications | Shaanxi Achieve chem-tech

 

Heating Mantle Specifications | Shaanxi Achieve chem-tech

 

Heating Mantle Specifications | Shaanxi Achieve chem-tech

 

Heating Mantle Specifications | Shaanxi Achieve chem-tech

 

Konštrukcia

 

Izolačná vrstva

 

Izolačná vrstva a20Lkujúci vykurovací plášťje starostlivo skonštruovaná komponent, ktorý obklopuje vykurovací prvok a pôsobí ako bariéra medzi zdrojom tepla a vonkajším prostredím. Táto vrstva zvyčajne pozostáva z vysokovýkonných izolačných materiálov vybraných pre ich schopnosť odolávať vysokým teplotám, odoláva tepelnej vodivosti a udržiava štrukturálnu integritu.

 

Kľúčové vlastnosti a funkcie

 

 

Teplota

Izolačná vrstva účinne obsahuje teplo generované vykurovacím prvkom v plášti, čím bráni nadmernej strate tepla do okolia. To nielen zvyšuje energetickú účinnosť, ale tiež zaisťuje, že vyhrievaná nádoba dosahuje a udržuje požadované teploty rýchlejšie a dôslednejšie.

01

Bezpečnostná bariéra

Znížením povrchovej teploty vonkajšej strany plášťa sa izolačná vrstva minimalizuje riziko náhodných popálenín alebo zapaľovania v blízkosti materiálov. Slúži ako zásadné bezpečnostné opatrenie, ktoré chráni používateľov a prostredie laboratórneho/pracovného priestoru.

02

Rovnomerné zahrievanie

Aj keď nie je priamo zodpovedná za zahrievanie cievy, izolačná vrstva prispieva k udržiavaniu rovnomernejšieho rozdelenia teploty v plášti. Táto uniformita pomáha zabezpečiť, aby sa obsah nádoby rovnomerne zahrieval, čím zabránilo hotspotom alebo nerovnomernému zahrievaniu, ktoré môžu ohroziť experimentálne výsledky alebo kvalitu procesu.

03

Trvanlivosť a dlhovekosť

Izolačná vrstva, ktorá bola postavená z odolných materiálov, tiež pomáha chrániť podkladový vykurovací prvok pred opotrebením a predlžuje celkovú životnosť vykurovacieho plášťa.

04

Energetická účinnosť

Minimalizáciou tepelného straty izolačná vrstva prispieva k energetickej účinnosti vykurovacieho plášťa. To môže viesť k úsporám nákladov v priebehu času, pretože na udržanie požadovaných teplôt sa vyžaduje menej energie.

05

 

Bežné materiály

 

Izolačná vrstva a20Lkujúci vykurovací plášťje typicky vyrobený z vysokoteplotných odolných, nevodivých materiálov určených na zabezpečenie tepelnej izolácie aj elektrickej bezpečnosti. Tieto materiály sú vybrané pre ich schopnosť odolávať tepla generovaným vykurovacím prvkom a zároveň zaisťujú, že teplo je účinne obsiahnuté v plášti, čo mu bráni prenosu do okolitého prostredia alebo spôsobuje náhodné popáleniny.

Laminá

Izolácia zo sklenených vlákien je populárnou voľbou vďaka svojej vynikajúcej tepelnej odolnosti, nízkej tepelnej vodivosti a dobrých elektrických izolačných vlastností. Je ľahký, odolný a vydrží vysoké teploty bez toho, aby sa rozpadol.

01

Vlákno

Podobne ako pri skle vlákien, izolácia z kremičitých vlákien ponúka vynikajúcu tepelnú odolnosť a elektrickú izoláciu. Často sa používa v aplikáciách, ktoré si vyžadujú výkonnosť vysokej teploty a odolnosť voči korozívnym prostrediam.

02

Keramika

Keramická izolácia vlákien je ďalším materiálom odolným voči vysokej teplote, ktorý je ľahký a má nízku tepelnú vodivosť. Často sa používa v vykurovacích plášťoch a iných vysokoteplotných aplikáciách kvôli svojej schopnosti odolávať extrémnemu tepla pri zachovaní štrukturálnej integrity.

03

Izolačné materiály bez azbestu

Zatiaľ čo azbest sa kedysi bežne používal na izoláciu kvôli jeho tepelnému odporu, moderné vykurovacie plášť využívajú materiály bez azbestu, ktoré ponúkajú podobné tepelné a elektrické izolačné vlastnosti, ale bez zdravotných rizík spojených s expozíciou azbestu. Tieto materiály môžu zahŕňať špecializované sklolaminát, keramické vlákno alebo iné syntetické materiály špeciálne navrhnuté pre vysokoteplotné aplikácie.

04

Izolácia peny

V niektorých prípadoch sa môže použiť špecializovaná vysokorýchlostná penová izolácia, najmä pre aplikácie, ktoré si vyžadujú ďalšie odpruženie alebo ochranu. Špecifický typ použitej peny by však musel starostlivo vybrať, aby sa zabezpečilo, že vydrží teploty a podmienky prítomné v vykurovacom plášti.

05

 

Vykurovanie

 

Ten20Lkujúci vykurovací plášťEfektívne kombinuje radiačný a konvekčný prenos tepla, aby sa zabezpečilo rovnomerné a efektívne zahrievanie nádoby a jej obsah. Radiačný prenos tepla rýchlo zvyšuje teplotu povrchu cievy, zatiaľ čo konvekčný prenos tepla zaisťuje, že toto teplo sa distribuuje rovnomerne v celej nádobe a jeho obsah, minimalizuje horúce škvrny a podporuje rovnomerné zahrievanie.

 

Prenos žiarenia

 

Radiačný prenos tepla zahŕňa emisiu a absorpciu elektromagnetických vĺn, predovšetkým vo forme infračerveného žiarenia, vykurovacím prvkom v plášti. Keď elektrina prechádza vykurovacím prvkom (zvyčajne odporovým drôtom alebo sériou vykurovacích cievok), je horúca a začne emitovať infračervené žiarenie. Toto žiarenie prechádza vzduchovou medzerou medzi zahrievaným vykurovacím prvkom a nádobou, ktorá sa vyskytuje pri minimálnom odporu v dôsledku relatívne nízkej hustoty molekúl vzduchu.

  • Emisie: Horúcny vykurovací prvok emituje infračervené žiarenie, ktoré je formou elektromagnetickej energie, ktorá nevyžaduje šírenie média.
  • Absorpcia: Plavidlo a jej obsah, ak sú pri nižšej teplote ako vykurovací prvok, absorbujú toto žiarenie, premieňajú ho na tepelnú energiu a zvyšujú ich teplotu.

Veľká povrchová plocha vykurovacieho prvku umožňuje účinné emisie infračerveného žiarenia, čím sa zabezpečí, že významná časť generovaného tepla sa prenesie do cievy pomocou žiarenia.

 

Prenos tepla

 

Zatiaľ čo radiačný prenos tepla je primárnym spôsobom zahrievania v počiatočných štádiách, keďže teplota cievy a jej obsah stúpa, prenos konvekčného tepla sa stáva čoraz dôležitejším. Kuvrdzovanie nastane, keď sa zahrievaná tekutina (v tomto prípade sa začína pohybovať vzduchom obklopujúci plavidlo a prípadne kvapalina vo vnútri, ak je blízko jej bodu varu) a prenáša teplo z jedného miesta na druhé.

  • Prirodzená konvekcia: Keď sa plavidlo a jej obsah zahrieva, okolitý vzduch sa stáva menej hustým a stúpa, čím sa vytvára konvekčné prúdy. Tieto prúdy uľahčujú prenos tepla z horúceho vzduchu v blízkosti vykurovacieho prvku do oblastí chladiča ďalej, vrátane povrchu nádoby.
  • Nútená konvekcia(Ak je to použiteľné): V niektorých dizajnoch sa môžu ventilátory alebo iné mechanizmy použiť na aktívne cirkuláciu vzduchu v vykurovacom plášti, čím sa zvyšuje prenos konvekčného tepla. V štandardnom vykurovacom plášti je však prirodzená konvekcia zvyčajne primárnou formou konvekčného prenosu tepla.

 

Ten20Lkujúci vykurovací plášťje špecializované laboratórne vybavenie navrhnuté tak, aby poskytovali jednotné a kontrolované zahrievanie rôznych aplikácií, najmä v laboratóriách chémie a biológie. Jeho princíp zahrievania sa točí okolo použitia elektrického odporu na generovanie tepla, ktorý sa potom prenáša do nádoby umiestneného v plášti.

V jadre vykurovacieho plášťa je odporový vykurovací prvok, ktorý sa zvyčajne vyrába zo zliatiny niklu-chromium alebo podobného materiálu s vysokým elektrickým odporom. Keď cez tento prvok prechádza elektrický prúd, narazí na odpor, čo spôsobuje, že elektrická energia sa premieňa na tepelnú energiu. Tento proces sa riadi Jouleovým zákonom, v ktorom sa uvádza, že teplo vyrobené v odporu je úmerné štvorca prúdu, odporu a času, na ktorý sa prúd používa.

Vykurovací prvok je tkaný alebo zabudovaný do flexibilného, ​​izolačného tkaniny alebo keramického materiálu, ktorý tvorí valcový tvar, ktorý sa môže pohodlne zmestiť okolo banky alebo kadičky. Táto konštrukcia zaisťuje, že teplo je rovnomerne rozložené na povrchu nádoby, minimalizuje horúce škvrny a zabezpečuje konzistentné vykurovanie. Pár tiež obsahuje termostat alebo regulátor teploty, čo používateľom umožňuje nastaviť a udržiavať špecifickú teplotu. Tento mechanizmus spätnej väzby upravuje elektrický prúd pretekajúci vykurovacím prvkom, čím sa reguluje výstup tepla tak, aby zodpovedal požadovanému nastaveniu teploty.

Okrem toho je vybavený bezpečnostnými prvkami, ako je ochrana nadmernej teploty a uzemnenie, aby sa zabránilo nehodám. Vďaka jeho efektívnemu zahrievanému mechanizmu a presnej regulácii teploty je nevyhnutným nástrojom pre procesy vyžadujúce jemné a rovnomerné zahrievanie, ako je destilácia, reflux a príprava vzorky. Pochopením svojho princípu vykurovania môžu používatelia lepšie využiť schopnosti na zlepšenie svojich experimentálnych výsledkov.

 

Populárne Tagy: 20L Vykurovací plášť, Čína 20L Výrobcovia vykurovacích plášťov, dodávatelia, továreň

Zaslať požiadavku