20L manta de încălzire

20L manta de încălzire

1. Reglarea normelor de temperatură
Caracteristică: funcție de încălzire
Capacitate: 100ml/250ml/500ml/1, 000 ml/2, 000 ml/3, 000 ml/5, 000 ml/10, 000 ml/20, 000 ml
2. Tipul de control al temperaturii digitale
Caracteristică: Funcție de încălzire, afișare a temperaturii, senzor de temperatură
Capacitate:100ML/250ML/500ML/1,000ML/2,000ML/3,000ML/5,000ML/10,000ML/20,000ML/50,000}ML
3. Tip magnetic digital
Caracteristică: Funcție de încălzire, afișare a temperaturii, senzor de temperatură, agitare magnetică
Capacitate:100ML/250ML/500ML/1,000ML/2,000ML/3,000ML/5,000ML/10,000ML/20,000ML/50,000}ML
4. Afișare digitală Forța magnetică a temperaturii constante
Caracteristică: Funcție de încălzire, afișare a temperaturii, afișare în timp, senzor de temperatură, agitare magnetică, cronometru
Capacitate: 100ml/250ml/500ml/1, 000 ml
Trimite anchetă
Vorbeste acum

Descriere

Parametrii tehnici

20L manta de încălzireconstă dintr-o pătură de silicon sau din fibră de sticlă flexibilă, rezistentă la căldură, înfășurată în jurul unui cadru metalic, adaptat pentru a se conforma perfect cu contururile vasului, asigurând o distribuție uniformă a căldurii. Designul său ușor și portabil facilitează manipularea și plasarea ușoară în jurul laboratorului. Caracteristici de siguranță, cum ar fi închiderea automată în cazul supraîncălzirii sau utilizarea materialelor ignifuge cu flacără îmbunătățesc și mai mult fiabilitatea și ușurința utilizatorului. În plus, este adesea echipat cu curele reglabile sau cleme pentru a asigura vasul în loc, prevenind alunecarea accidentală în timpul funcționării.

 

 

Specificații

 

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

 

Proiectare construcții

 

Strat de izolare

 

Stratul de izolare al unui20L manta de încălzireeste o componentă proiectată cu atenție, care înconjoară elementul de încălzire, acționând ca o barieră între sursa de căldură și mediul extern. Acest strat constă de obicei din materiale de izolare performante selectate pentru capacitatea lor de a rezista la temperaturi ridicate, de a rezista conductivității termice și de a menține integritatea structurală.

 

Proprietăți și funcții cheie

 

 

Conținerea temperaturii

Stratul de izolație conține efectiv căldura generată de elementul de încălzire din manta, prevenind pierderea excesivă de căldură în împrejurimi. Acest lucru nu numai că îmbunătățește eficiența energetică, dar asigură și că vasul încălzit ajunge și menține temperaturile dorite mai rapid și constant.

01

Barieră de siguranță

Prin reducerea temperaturii de suprafață a exteriorului mantalei, stratul de izolație minimizează riscul de arsuri accidentale sau de aprindere a materialelor din apropiere. Acesta servește ca o măsură crucială de siguranță, protejând utilizatorii și mediul de laborator/spațiu de lucru.

02

Încălzire uniformă

Deși nu este direct responsabil pentru încălzirea navei, stratul de izolație contribuie la menținerea unei distribuții mai uniforme a temperaturii în manta. Această uniformitate ajută la asigurarea faptului că conținutul vasului este încălzit uniform, prevenind hotspot -uri sau încălzire inegală care poate compromite rezultatele experimentale sau calitatea procesului.

03

Durabilitate și longevitate

Construit din materiale durabile, stratul de izolare ajută, de asemenea, la protejarea elementului de încălzire de bază de uzură, extinzând durata de viață totală a mantalei de încălzire.

04

Eficiența energetică

Prin minimizarea pierderilor de căldură, stratul de izolare contribuie la eficiența energetică a mantalei de încălzire. Acest lucru poate duce la economii de costuri în timp, deoarece este necesară mai puțină energie pentru a menține temperaturile dorite.

05

 

Materiale comune

 

Stratul de izolare al unui20L manta de încălzireeste de obicei fabricat din materiale rezistente la temperaturi ridicate, necondiționate, concepute pentru a oferi atât izolație termică, cât și siguranță electrică. Aceste materiale sunt selectate pentru capacitatea lor de a rezista la căldura generată de elementul de încălzire, asigurând, de asemenea, că căldura este conținută eficient în manta, împiedicând transferul în mediul înconjurător sau provocând arsuri accidentale.

Fibră de sticlă

Izolația din fibră de sticlă este o alegere populară datorită rezistenței sale termice excelente, a conductivității termice scăzute și a bunurilor de izolare electrică bune. Este ușor, durabil și poate rezista la temperaturi ridicate fără a se descompune.

01

Fibra de silice

Similar cu fibra de sticlă, izolarea fibrelor de silice oferă o rezistență excelentă la căldură și izolație electrică. Este adesea utilizat în aplicații care necesită performanță la temperatură ridicată și rezistență la medii corozive.

02

Fibra ceramică

Izolația cu fibre ceramice este un alt material rezistent la temperaturi ridicate, care este ușor și are o conductivitate termică scăzută. Este adesea utilizat în manturile de încălzire și în alte aplicații la temperaturi ridicate, datorită capacității sale de a rezista la căldură extremă, menținând în același timp integritatea structurală.

03

Materiale de izolare fără azbest

În timp ce azbestul a fost utilizat în mod obișnuit pentru izolație datorită rezistenței sale la căldură, mantale moderne de încălzire folosesc materiale fără azbest care oferă proprietăți de izolare termică și electrică similare, dar fără riscurile pentru sănătate asociate cu expunerea la azbest. Aceste materiale pot include fibră de sticlă specializată, fibră ceramică sau alte materiale sintetice special concepute pentru aplicații la temperaturi ridicate.

04

Izolația din spumă

În unele cazuri, poate fi utilizată o izolație specializată de spumă de temperatură ridicată, în special pentru aplicațiile care necesită o amortizare sau protecție suplimentară. Cu toate acestea, tipul specific de spumă utilizat ar trebui să fie selectat cu atenție pentru a se asigura că poate rezista la temperaturi și condiții prezente într -o manta de încălzire.

05

 

Proces de încălzire

 

20L manta de încălzireCombină eficient transferul de căldură radiativă și convectivă pentru a oferi încălzire uniformă și eficientă a vasului și a conținutului acesteia. Transferul de căldură radiativă crește rapid temperatura suprafeței navei, în timp ce transferul de căldură convectiv asigură că această căldură este distribuită uniform pe întregul vas și conținutul acesteia, minimizând petele fierbinți și promovând încălzirea uniformă.

 

Transfer de căldură radiativă

 

Transferul de căldură radiativă implică emisia și absorbția undelor electromagnetice, în principal sub formă de radiații infraroșii, de elementul de încălzire din manta. Când electricitatea este trecută prin elementul de încălzire (de obicei un fir rezistiv sau o serie de bobine de încălzire), aceasta devine fierbinte și începe să emită radiații infraroșii. Această radiație călătorește prin decalajul de aer dintre elementul de încălzire și vasul fiind încălzit, întâmpinând o rezistență minimă datorită densității relativ mici a moleculelor de aer.

  • Emisie: Elementul de încălzire la cald emite radiații infraroșii, care este o formă de energie electromagnetică care nu necesită un mediu pentru a se propaga.
  • Absorbţie: Vasul și conținutul acesteia, dacă se află la o temperatură mai scăzută decât elementul de încălzire, absorb această radiație, transformând -o în energie termică și crescând astfel temperatura.

Suprafața mare a elementului de încălzire permite o emisie eficientă de radiații infraroșii, asigurându -se că o porțiune semnificativă a căldurii generate este transferată pe navă prin radiații.

 

Transfer de căldură convectiv

 

În timp ce transferul de căldură radiativă este un mod primar de încălzire în etapele inițiale, pe măsură ce temperatura vasului și conținutul acesteia crește, transferul de căldură convectiv devine din ce în ce mai important. Convecția apare atunci când lichidul încălzit (în acest caz, aerul care înconjoară vasul și, eventual, lichidul din interior, dacă este aproape de punctul său de fierbere) începe să se miște, transportând căldură dintr -o locație în alta.

  • Convecție naturală: Pe măsură ce vasul și conținutul acesteia se încălzesc, aerul din jur devine mai puțin dens și se ridică, creând curenți de convecție. Acești curenți facilitează transferul de căldură din aerul cald în apropierea elementului de încălzire către regiunile mai reci mai departe, inclusiv suprafața vasului.
  • Convecție forțată(dacă este cazul): În unele proiecte, fanii sau alte mecanisme pot fi utilizate pentru a circula activ aerul în mantaua de încălzire, sporind transferul convectiv de căldură. Cu toate acestea, într -o manta standard de încălzire, convecția naturală este de obicei forma principală de transfer convectiv de căldură.

 

20L manta de încălzireeste un echipament specializat de laborator conceput pentru a oferi încălzire uniformă și controlată pentru diverse aplicații, în special în laboratoarele de chimie și biologie. Principiul său de încălzire se învârte în jurul utilizării rezistenței electrice pentru a genera căldură, care este apoi transferată în recipientul plasat în manta.

În miezul mantalei de încălzire se află un element de încălzire rezistiv, obținut de obicei dintr-un aliaj de nichel-crom sau un material similar cu rezistență electrică ridicată. Când un curent electric este trecut prin acest element, acesta întâlnește rezistență, ceea ce face ca energia electrică să fie transformată în energie termică. Acest proces este guvernat de legea lui Joule, care afirmă că căldura produsă într -un rezistor este proporțională cu pătratul curentului, rezistenței și timpul pentru care se aplică curentul.

Elementul de încălzire este țesut sau încorporat într -o țesătură flexibilă, izolatoare sau material ceramic, formând o formă cilindrică care se poate potrivi perfect în jurul unui balon sau pahar. Acest design asigură că căldura este distribuită uniform pe suprafața recipientului, minimizând petele fierbinți și oferind încălzire constantă. Mantaua încorporează, de asemenea, un termostat sau un controler de temperatură, permițând utilizatorilor să stabilească și să mențină o temperatură specifică. Acest mecanism de feedback ajustează curentul electric care curge prin elementul de încălzire, reglând astfel producția de căldură pentru a se potrivi cu setarea de temperatură dorită.

Mai mult, este echipat cu caracteristici de siguranță, cum ar fi protecția supra-temperaturii și împământarea pentru a preveni accidentele. Mecanismul său eficient de încălzire și controlul precis al temperaturii îl fac un instrument indispensabil pentru procesele care necesită încălzire blândă și uniformă, cum ar fi distilarea, refluxul și pregătirea eșantionului. Înțelegând principiul său de încălzire, utilizatorii pot folosi mai bine capacitățile pentru a -și îmbunătăți rezultatele experimentale.

 

Tag-uri populare: 20L Mantie de încălzire, China 20L Producători de manta de încălzire, furnizori, fabrică

Trimite anchetă