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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紅外加熱器,因為它們照射近紅外線,而近紅外線在紅外線中波長相對較短,作為熱源。 紅外燈和鹵素加熱器發出強光,因為輻射能僅存在于近紅外區域,便于視覺判斷。 開關反應迅速,且很容易占據高溫區域。
可以獲得不同類型的熱源,如線性熱源、點熱和平面熱源。 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。
近紅外加熱器的應用
近紅外加熱器因其高功率和快速的開關速度,常被用作工業紅外加熱器。 工業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(聚對苯二甲酸乙二甲酯)和碳纖維復合材料的預預預成型(英國稱為碳纖維增強塑料)。
近紅外加熱器具有極短的溫度穩定時間,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,它使用鹵素燈照射的輻射熱,實現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行加熱。
此外,樹脂加熱成型領域對近紅外加熱器的需求也在增長。 近紅外加熱器已被用于紙張和玻璃的生產,這些玻璃過去主要通過遠紅外加熱器加熱,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性和升溫性能而近年來備受關注。
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
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來發光。 對于普通白熾燈泡,可以使用熔點約為3400°C的鎢絲。 鎢的熔點很高,但由于蒸發甚至低于熔點,鎢絲變得細,最終斷裂,壽命也隨之縮短。
2. 黑化
揮發的鎢會附著在燈閥內壁并變黑,因此向外部發出的光逐漸減少,減少近20%。 為了防止鎢蒸發導致的變黑并延長其壽命,鹵素氣體已被發現具有有效性。
3. 鹵素循環
當燈絲在照明過程中蒸發的高溫鎢與鹵素氣體反應時,會產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,因此當閥門溫度高于250°C時,鎢不會附著在閥門內壁,不會發生變黑現象。
熱對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重復以下反應,鎢可以再生成絲狀。 這一系列再生循環被稱為鹵素循環。
當紅外光照射到加熱物體上時,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,加熱器發出的近紅外輻射波長必須與被加熱產品的吸收波長相匹配非常重要。 加熱器表面溫度越高,加熱器發射的能量峰值波長越短。 例如,在近紅外加熱器中,加熱器的表面溫度為2000°C,峰值波長約為1.3微米。
如何選擇近紅外加熱器
材料吸收的波長取決于材料表面的材料。 典型金屬的吸收波長接近近紅外輻射。 然而,由于這取決于表面狀況,當表面被氧化或涂漆時,吸收波長會發生變化。 發射率隨溫度和波長變化,材料表面發射率越高,吸收越強。 你需要考慮不同的參數,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,可以加熱材料內部并均勻化厚度方向。

