该***电磁感应线段ao以及第二电磁感应线段bo可以环绕在一个长条形的结构上,并在该***电磁感应线段ao与第二电磁感应线段bo的公共端o处连接。可以理解的,该电磁感应线圈除了如图1-2的形式外,还可以采用凹形线圈等其他常用的线圈结构,定制电磁加热辊欢迎选购,定制电磁加热辊欢迎选购,在此不再进行详细描述。每一电磁感应线段的电感值范围为20μh-200μh,以确保电磁感应线段的工作效果。可以理解的,该电磁感应线段的具体参数可以根据实际情况而进行选定,定制电磁加热辊欢迎选购,本申请对此不作限定。该半桥驱动开关,与两段电磁感应线段分别一一对应连接,并与电源端连接,用于驱动电磁感应线段的工作。其中,一组半桥驱动开关可以与一段电磁感应线段连接,并单独控制该段电磁感应线段的工作状态,因此,两端电磁感应线段分别通过两组半桥驱动开关实现控制。在一实施例中,该半桥驱动开关可以包括igbt、mos管、双极型三极管、可控硅或者晶闸管,以作为加热控制电路2的可控开关。具体的,该半桥驱动开关可以包括两个二极管组成半桥电路。该控制模块22,与半桥驱动开关的控制端电性连接,用于单独驱动每一半桥驱动开关进行开关状态切换。其中,该控制模块22可以包括一个带pwm输出功能的mcu单元。电磁加热辊需要多少厚度。定制电磁加热辊欢迎选购
或是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。在各附图中,相同或相应的元件采用相应的附图标记(例如,以“1xx”和“2xx”标识的元件结构相同、功能类似)。如图1-2,为本实用新型提供的一种电磁加热器,该电磁加热器包括具有内腔的壳体10,所述壳体10的两端分别设有物料进口1和物料出口6,所述壳体10的内腔设有多个管束9,每个所述管束9的输入端均与所述物料进口1连通,每个所述管束9的输出端均与物料出口6连通,所述壳体10内壁与管束9之间、及各管束9之间分别填充有磁导体(图未示出),所述壳体10的外表面螺旋缠绕有磁感应线圈4,所述壳体10、管束9及磁导体均采用导磁材料制成。所述壳体10的输入端沿物料流动方向依次设有进口管箱2和进口管板3,所述进口管箱2的输入端设有所述物料进口1,所述壳体10的输出端沿物料流动方向依次设有出口管板8和出口管箱7,所述出口管箱7的输出端设有所述物料出口6。在本实施例中,该电磁加热器的工作原理如下:如图1所示,物料从物料进口1进入经过进口管箱2、进口管板3进入管束9,管束9内的物料吸收来自磁导体的热量后温度升高,然后依次进入出口管板8、出口管箱7。定制电磁加热辊欢迎选购哪家电磁感应加热辊厂家好。
降低成本电磁加热设备的功率比传统电加热降低30%,另外电磁加热采用涡流遥感技术,不直接加热辊筒,而是让辊筒自身产生热量,可以将95%以上的电能转换成热能(工作线圈损耗3%,控制系统损耗2%),实际测量能够节省至少40%的电费。以一条典型的铝塑复合板生产线为例,加热辊共8个,采用电磁加热复合辊,取消所有导热油加热装置和输送油泵。其中4个辊电磁加热装机功率各12kW;另4个辊电磁加热装机功率各9kW;合计装机功率84kw。*取消输送油泵以及不存在高温导热油在输送过程中管道沿途散热,能量节约就在30%以上。此外,复合辊**耗能的阶段在开机升温阶段,当该阶段结束后,*需补充由于热量散失带来的热量,由于电磁加热不存在热惯性,故电磁发生器的通断比会比导热油加热装置的通断比更低,此处节约的能量通常在10%~25%左右。故累计节能可达到40%~55%。另外,使用电磁加热复合辊,免除了导热油配套系统的施工、维护、年检和相关配套费,免除了管道的敷设等;设备占地面积减少很多,运行人员也减少。3.安全稳定,使用寿命长由于电磁感应加热辊从根本上避开了对环境造成巨大污染的导热油系统,故真正意义上实现了无燃烧废气排放、不消耗氧气、无噪音、无污染。
当磁场内的磁力线通过导磁性金属材料时会在金属体内产生无数的小涡流,使金属材料本身自行高速发热,从而达到直接加热金属辊筒(料筒)的目的。三毅阳磁能电磁加热设备特点:1.加热速度快,加热温度的精确度高,产出质量高电磁加热是新型的高科技加热技术,比传统的加热速度提高一倍,热启动快,温度变化平滑,加热无死角,能产出高质量的铝塑复合板。电磁加热轴向温度均匀。由于采用RTD等温控手段及加热冷却调节手段,电磁感应辊表面温度在设计好的导流片的内部导热油导流循环流动作用,辊的轴向温度可控制在±5℃内。采用多点式温度控制:有可编程序控制器等自动化工控产品,采用多闭环智能控制系统和完善的保护系统,运行及其稳定;在加热辊端部,随着生产工艺的需要,可任意实现辊体中部温度和辊体端部温度的差异化,从而解决铝塑复合板行业普遍存在的侧边开胶脱落的问题。电磁加热可使加热辊温度达250℃,升温时间快,实际升温时间*需50-60分钟,比传统加热速度提升一倍。附:400mm×1800mm加热辊辊面温度分布实验数据测量点111213测中距离mm0850实测温度℃179179表1加热辊辊体表面实测温度分布辊表面温度采样点测量值(触点式)2.节省电费40%-55%。电磁加热辊后期维护方便嘛。
提高了高频交变磁场室中部热量导出的效率,从而提高了本实用新型均匀加热的性能,适用性更好。附图说明图1为本实用新型的上料装置的立体视图;图2为本实用新型的上料装置的截面视图;图3为图2的a-a截面视图。图中:1、安装环箍;2、保护环;3、金属辊体;4、复合电缆线组;5、密封堵头;6、导热流体室;7、散热胶;8、线圈骨架;9、感应线圈;10、高频交变磁场室;11、导热凸起。具体实施方式下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例**是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。参阅图1-图3,一种均温加热的电磁加热辊用辊芯,包括金属辊体3,金属辊体3的中心处设置有一空腔高频交变磁场室10,高频交变磁场室10的中心处安装有线圈骨架8,线圈骨架8上缠绕有感应线圈9,金属辊体3的一端通过保护环2与安装环箍1相连接,安装环箍1中心处铺设有复合电缆线组4,复合电缆线组4与感应线圈9电连接,金属辊体3内部设置有呈“艹”状的导热流体室6。电磁感应加热辊,表面可以进行多种材料复合,来满足多方面客户对多品种加热辊的需求。上海标准电磁加热辊欢迎咨询
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本发明涉及锅炉加热技术领域,主要涉及一种电磁感应加热单元结构。背景技术:当前电锅炉通过电加热器对通过供水管流入的冷水进行加热,加热的水用于供暖或作为生活用水使用。根据水的加热方法锅炉可分为供热水锅炉和蓄热水锅炉。该锅炉因不易发生、不易泄漏有害气体、噪音小而普遍使用。近年来,随着油价的上涨,电锅炉因取暖费用低而备受人们关注。目前国内电阻式、电磁式、电极式等各种电加热技术都在锅炉加热领域得到了***运用。国内低压电磁加热技术应用较为普遍,其电磁加热原理是通过电子线路板组成部分产生交变磁场,当用含铁质容器放置在上面时,容器表面即切割交变磁力线而在容器底部金属部分产生交变的电流(即涡流),涡流使容器底部的铁原子高速无规则运动,原子相互碰撞、摩擦而产生热能。从而起到加热物品的效果。因为是铁制容器自身发热,所以热转化率特别高。但该项技术大多数应用在家庭电器上,电压技术参数局限于220~380vac,功率等级*几十千瓦,无法实现大型化从而满足工业蒸汽及城市集中采暖等领域使用。现有电锅炉的加热装置是在一个加热桶内设置线圈式或串联式加热器后注入冷水进行加热,或者层叠多个桶并在每个桶内设置多个加热器。定制电磁加热辊欢迎选购
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