
คำอธิบายการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. ภาพรวมของเทคโนโลยีการประหยัดพลังงานความร้อนเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(เนื้อหาหลัก: โหมดความร้อนใหม่, การนำความร้อน, ร่างกายความร้อน, การใช้พลังงานความร้อน, อุณหภูมิสภาพแวดล้อมการทำงาน, การเก็บรักษาความร้อน, การประหยัดไฟฟ้า) ในเขตอุตสาหกรรมการประยุกต์ใช้ความร้อนเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นรูปแบบใหม่ของการทำความร้อน เครื่องจักรพลาสติกแบบดั้งเดิมใช้โหมดความร้อนโดยทั่วไปความต้านทานลวดความร้อนขดลวดความร้อนโดยการติดต่อวิธีการนำความร้อนจะถูกส่งไปยังถังวัสดุการนำความร้อนทั้งหมดน้อยกว่า 50% ความร้อนจำนวนมากจะหายไปในอากาศ ผลที่ได้คือไม่เพียง แต่ทำให้การใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อนต่ำทำให้เกิดการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าเนื่องจากพลังงานความร้อนจำนวนมากหายไปในอากาศและทำให้อุณหภูมิของสภาพแวดล้อมการทำงานเพิ่มขึ้น เครื่องทำความร้อนแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้หลักการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อน มันจะประกอบด้วยสองส่วน: ตัวควบคุมแม่เหล็กไฟฟ้าและวงแหวนความร้อน ควบคุมแม่เหล็กไฟฟ้าเปลี่ยนกระแสสลับ 220V / 380V, 50 / 60Hz เป็นไฟฟ้ากระแสตรงแล้วแปลงกระแสไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้าแรงสูงความถี่สูงที่มีความถี่ 20-40KHz การเปลี่ยนแปลงความเร็วสูงของกระแสไฟฟ้าแรงสูงไหลผ่านขดลวดจะสร้างการเปลี่ยนแปลงความเร็วสูงของสนามแม่เหล็กสลับเพื่อให้วัสดุโลหะตัวเองร้อนขึ้นด้วยความเร็วสูงเพื่อให้บรรลุความร้อนวัตถุดิบภายในกระบอกวัสดุโลหะ หลังจากใช้โหมดความร้อนเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าถังวัสดุโลหะสามารถรักษาความร้อนปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานความร้อนอย่างมากเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการประหยัดไฟฟ้า; อัตราการประหยัดไฟฟ้าโดยทั่วไปสามารถมากกว่า 40% และสูงถึง 60% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ครั้งที่สอง คำแนะนำที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการประหยัดพลังงานความร้อนเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(เนื้อหาหลัก: เนื้อหาการเปลี่ยนแปลงทางวิศวกรรมเสถียรภาพและความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์สามแพคเกจบริการหลังการขาย) การใช้ความร้อนการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าเทคโนโลยีการประหยัดพลังงานวิศวกรรมการปรับเปลี่ยนเฉพาะสำหรับส่วนของความร้อนของอุปกรณ์การผลิตเดิมคือการปรับเปลี่ยนนั่นคือการเปลี่ยนวิธีการทำความร้อนโดยอุปกรณ์ทำความร้อนเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อแทนที่ขดลวดความร้อนไฟฟ้าเดิม ระบบควบคุมอุณหภูมิเดิมของอุปกรณ์ไม่ทำการเปลี่ยนแปลงหรือใช้ระบบควบคุมอุณหภูมิเดิมเพื่อควบคุมอุณหภูมิ อุปกรณ์ควบคุมหลักของอุปกรณ์เหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าจัดอยู่ในประเภทของผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ขดลวดความร้อนใช้วัสดุที่ทนต่ออุณหภูมิสูงโดยไม่มีวัสดุสิ้นเปลืองและชิ้นส่วนที่สึกหรอ ความน่าเชื่อถือและเสถียรภาพของผลิตภัณฑ์สูงติดตั้งและบำรุงรักษาได้ง่าย การใช้งานปกติของผลิตภัณฑ์ทำความร้อนเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้ามีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า 8 ปี (สภาพแวดล้อมการทำงานที่รุนแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเช่นฝุ่นความชื้นและปัญหาอื่น ๆ อายุการใช้งานมีการเปลี่ยนแปลง) ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่นำเสนอมีการรับประกันแบบปฏิเสธความรับผิดชอบเป็นเวลาหนึ่งปี ตลอดปีมีการซ่อมแซมและบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์เต็มรูปแบบและบริการหลังการขายอื่น ๆ วิธีการเรียกเก็บค่าบำรุงรักษาสำหรับการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ที่อยู่นอกระยะเวลาการรับประกัน: สำหรับการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ที่ผิดพลาดคิดค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาชั่วโมงการทำงานของพนักงานการขนส่ง ฯลฯ สัญญาบริการ: ตอบสนองภายใน 1 ชั่วโมงหลังจากยอมรับรายงานข้อผิดพลาดภายใน 12 ชั่วโมงใน Shantou, Jieyang, Chaozhou และตลาดอื่น ๆ มาถึงเพื่อแก้ไขปัญหากวางโจวเซินเจิ้นตงกวนฝูเจี้ยนเจียงซีมาถึงภายใน 24 ชั่วโมงเพื่อแก้ไขปัญหาเสฉวนมณฑลอานฮุยหูหนานเจ้อเจียงมาถึงภายใน 48 ชั่วโมงเพื่อแก้ไขปัญหาลูกค้าต่างประเทศทางเลือกตามสถานการณ์จริง อะไหล่สำรองสามารถให้กับลูกค้ารายใหญ่ได้ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ประการที่สาม องค์กรดำเนินการประเมินผลประโยชน์ทางวิศวกรรมของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีความร้อนเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (เนื้อหาหลัก ผลประโยชน์ทางตรง ผลประโยชน์ทางอ้อม ผลประโยชน์เบ็ดเสร็จ) หลังจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการประหยัดพลังงานความร้อนการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าอัตราการประหยัดพลังงานของส่วนทำความร้อนของอุปกรณ์โดยเฉลี่ยมากกว่า 40% สำหรับองค์กรโดยตรงเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า เมื่อเทียบกับโหมดความร้อนของแผ่นความต้านทานเดิมเนื่องจากการใช้วัสดุขดลวดทนอุณหภูมิสูงและการประยุกต์ใช้กระบวนการฉนวนกันความร้อนและฉนวนกันความร้อนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนวัสดุทำความร้อนลดค่าใช้จ่ายของวัสดุ วิธีการให้ความร้อนแบบดั้งเดิมของแผ่นความต้านทานหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิของสภาพแวดล้อมการทำงาน แม้ว่าจะมีการใช้พัดลมระบายอากาศและอุปกรณ์อื่น ๆ ผลกระทบก็ยังไม่สามารถปรับปรุงได้อย่างสมบูรณ์ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับค่าไฟฟ้าที่ไม่ก่อให้เกิดผลเนื่องจากการใช้อุปกรณ์พัดลมดูดอากาศในปริมาณมาก และการใช้เทคโนโลยีความร้อนเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าสามารถลดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าเพิ่มเติมในส่วนนี้ ในขณะเดียวกัน เนื่องจากสภาพแวดล้อมการทํางานที่ดีขึ้น สามารถลดค่าใช้จ่ายในการประกันแรงงานพิเศษของคนงานได้ การใช้เทคโนโลยีความร้อนเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าตามการวิเคราะห์และการประเมินผลผลประโยชน์ทางตรงและผลประโยชน์ทางอ้อมการลงทุนของผู้ประกอบการในการปรับปรุงเทคโนโลยีการประหยัดพลังงานนี้ในอุปกรณ์พลาสติกประเภทต่างๆสามารถกู้คืนการลงทุนได้อย่างสมบูรณ์ในช่วงครึ่งปีถึงหนึ่งปี เนื่องจากการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อความกระตือรือร้นในการทำงานของคนงานเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเพิ่มภาพลักษณ์ขององค์กรนี้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมมีความสำคัญมาก |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สี่. เครื่องทำความร้อนแม่เหล็กไฟฟ้าและการวิเคราะห์ผลกระทบความร้อนความต้านทานแบบดั้งเดิม: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
V. การแนะนำเครื่องทำความร้อนไฟฟ้าแม่เหล็กไฟฟ้า: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. หลักการประหยัดพลังงานความร้อนแม่เหล็กไฟฟ้า: ขั้นตอนนี้เครื่องจักรพลาสติกในตลาดใช้วิธีการทำความร้อนที่ใช้โดยทั่วไปความร้อนขดลวดความร้อนไฟฟ้าโดยการติดต่อวิธีการนำความร้อนจะถูกส่งไปยังถังวัสดุเฉพาะความร้อนที่อยู่ใกล้กับด้านในของสารภาพของถังวัสดุจะถูกส่งไปยังถังวัสดุความร้อนด้านนอกส่วนใหญ่หายไปในอากาศมีการสูญเสียการนำความร้อนและนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิแวดล้อม นอกจากนี้ความร้อนลวดความต้านทานยังมีข้อเสียคือความหนาแน่นของพลังงานต่ำในบางโอกาสที่ต้องการอุณหภูมิสูงจะไม่สามารถปรับตัวได้ เทคโนโลยีการทำความร้อนด้วยไฟฟ้าคือการทำให้ถังวัสดุโลหะร้อนของตัวเองและสามารถห่อหุ้มวัสดุฉนวนความร้อนและฉนวนบางอย่างด้านนอกของถังวัสดุตามสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจงดังนั้นการสูญเสียความร้อนจะลดลงอย่างมากและปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงความร้อนดังนั้นผลการประหยัดพลังงานจึงมีความสำคัญมากสามารถเข้าถึง 40% ~ 60% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
แผนผังหลักการทำงานของอุปกรณ์ทำความร้อนเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. พารามิเตอร์ทางเทคนิคและข้อมูลจำเพาะ: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
