5-4.遠紅外加熱和近紅外加熱

溫度輻射是當加熱到高溫材料時發出的光(廣義上)電磁波。
作為非溫度輻射的光學加熱方法,有例如激光加熱。

使用鹵素燈的近紅外加熱器一般會發出2000〜2800℃的光。
峰值波長分佈在大約1μm(0.001mm)的範圍內,為0.5〜3μm。
包括許多可見光,通常令人眼花azz亂。
還存在一些措施,例如,如何通過有色玻璃來減少可見光。
此外,如果將其設置在加熱元件溫度以下的2000℃,則不會太刺眼。

★膠粘劑加熱。

由於遠紅外沒有通過物體傳輸,因此大部分錶面會很熱(0.1〜0.2mm)。
因此,在使用遠紅外加熱器加熱粘合劑的示例中,它正在燃燒表面,並且在接近透明示例的粘合劑中,直到內部完全不傳遞熱量。
因為是通過滲透作用從內部加熱(傳播),所以在近紅外加熱器的情況下,泡沫會從內部冒出來。
因此,在這種近紅外加熱器中必須進行粘合加熱。

★印刷紙加熱。

在加熱打印紙時,在遠紅外加熱器的情況下將其整體加熱。
在近紅外加熱器的情況下,白皮書的一部分不是加熱的大部分,而照片打印的字符會被強烈加熱。
即,被加熱物(諸如顏色)的被吸收的大表面狀態的容易吸收性與近紅外之間的差異在於,其易於獲得不均勻的加熱度。

★肉加熱。

現在更好地吸收近紅外線並在近紅外線加熱器中烘烤肉,然後開始燒成黑色。
發生加熱的那一部分更強烈的循環,它將在局部強烈燃燒。
在相同的材料中褐變趨於不均勻。 褐變均勻地附著在遠紅外加熱器上。
這也是一個缺點,但我也會根據目的從中受益。
例如,如果塗成黑色,則可能被激活,如果希望部分加熱,則只有被加熱的部分才被激活。

★啟動時間

通常,通電後約5秒鐘即可使用近紅外加熱器,但是遠紅外加熱器可能需要30秒到幾分鐘。

如果通過快速加熱沒關係,允許誰在短時間內急劇升高溫度以給出盡可能高的能源密度將是非常好的功耗效率。
當以低能源密度長時間升高溫度時,由於從加熱物體輻射到目標溫度的熱量損失了。
在低速加熱和快速加熱下,可能需要的電量是幾倍。
由於近紅外加熱器能夠提供遠紅外加熱器幾十倍的能源密度,因此在這種情況下可以期望高能源效率。
達到目標溫度後,可以根據需要控製或關閉電源,以便通過降低電源來保持目標溫度。

並且為了快速加熱以提供大的能源密度,根據被加熱物體的類型,可能不適合。
例如,在加熱食物和濃湯的情況下,可能僅通過燃燒表面不能充分提高內部溫度。
在這種情況下,必須乘以長期以來的低能源密度。

熱量很容易傳遞到內部,並且在進行遠紅外加熱的情況下不可避免地要花費很長時間,因此原本的能源密度很低。
在某些情況下應控制降低能源密度的近紅外加熱器。
這種“從內部加熱到物體內部的熱”似乎是在遠紅外輻射中產生的,這種遠紅外輻射不僅在表面吸收得很小,而且導致時間花費在加熱能源密度低上,這似乎是一種誤解。
在很多情況下,近紅外加熱器的更好結果是好的,這將在我們在遠紅外加熱器中進行交換的情況下表現出來,這取決於經驗和實驗。
由於可以在一個簡單的實驗中看到它,因此請先嘗試。

★轉換效率輻射能

在近紅外加熱器中,輻射能到電源的轉換效率良好,約為85%。
對於遠紅外加熱器而言,這在60-70%的範圍內是非常糟糕的。
羅斯能源主要沒有變成紅外加熱空氣。
有些人誤認為近紅外加熱器(燈)發出的可見光對加熱沒有幫助,但是可見光的光能全部吸收了熱量。

就相對淺色的木材,紙,布例如人體的近紅外而言,吸收率通常比遠紅外差。
但是,考慮兩者之間的差異會降低加熱器本身的轉換效率。
如果能效較高的是近紅外(燈加熱器),則不限於遠紅外加熱器是好的和高效的,而是常常還必須考慮到加熱器自身上升所需的時間和能源的損失。

當在其中加熱以進一步形成具有高反射性材料的封閉空間時,可以期望高的整體熱效率。
重複這樣的事實,即在被加熱的物體上被重新吸收而被第一曝光所吸收而沒有被反射的光也可以被具有高吸收率的壁再次反射。

效率η≒S2×D2 /(D1×S1 + D2×S2)×(加熱器的轉換效率)

η,總熱效率
S1,牆的面積,
D1,吸收率
S2,被加熱物體的表面積
D2,吸收率

即使沒有達到封閉空間,在大的反射板中覆蓋被加熱物的情況下,也接近上述情況,因此整體熱效率高。

從加熱器的加熱元件發出的能源密度很低,近紅外加熱器的紅外加熱器要高得多。
差異也將是20-40倍。
原則上由於永遠不會在加熱元件的表面能源密度上更均勻地聚集在一個紅外光收集鏡上,因此遠紅外加熱器中不會提供很高的能源密度。
(紅外加熱器為170w / cm ^ 2或更高,幾瓦特/ cm ^ 2度的燈加熱器。近紅外)

因此,在高溫加熱和快速加熱中,點加熱很難在遠紅外,近紅外加熱器中理想地適用於此類應用。
對於能源成本和處理速度很重要,在大多數情況下,工業中將需要快速加熱。
近紅外加熱器對於工業加熱是有利的。

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