5 características de tubos de aquecimento infravermelho distantes
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No espectro que estamos familiarizados, a faixa de comprimento de onda de 0,76 a 400 mícrons é chamada de infravermelho. O infravermelho é uma luz invisível. Todas as substâncias acima de zero absoluto (-273 graus) podem produzir radiação infravermelha. A física moderna chama de raios de calor.
A radiação infravermelha pode ser dividida em duas categorias: perto de - infravermelho e distante - infravermelho. Perto de - infravermelho, ou curto - o onda de onda, tem um comprimento de onda de 0,76 a 1,5 mícrons e penetra profundamente no tecido humano, cerca de 5 a 10 mm. FAR - infravermelho ou longo - O onda de onda, possui um comprimento de onda de 1,5 a 400 mícrons e é absorvido principalmente pela pele da superfície, penetrando menos de 2 mm.
As propriedades físicas de Far - tubos de aquecimento infravermelho incluem:
1. Eles têm um efeito térmico.
2. Eles têm uma forte capacidade de penetrar nas nuvens e na neblina (o comprimento de onda mais longo os torna facilmente difratados).
As características de Far - tubos de aquecimento elétrico infravermelho incluem:
1. Objetos com diferentes propriedades emitem radiação infravermelha com diferentes características (comprimentos de onda). A radiação infravermelha com características diferentes é facilmente recebida por objetos com as mesmas características. Por exemplo, a radiação infravermelha emitida por materiais sólidos é facilmente absorvida por sólidos, mas não por gases.
2. Formas de transferência de calor: radiação, condução e convecção.
3. Em altas temperaturas, o calor de longe - aquecedores elétricos infravermelhos é principalmente (90%) transferido por radiação, com a intensidade da radiação proporcional à quarta potência da temperatura.
4. A capacidade de absorção da energia térmica radiante é proporcional à escuridão da superfície do objeto aquecido.
5. Ao usar os aquecedores elétricos infravermelhos de FAR -, a intensidade da condução de calor do objeto aquecida é diretamente proporcional ao gradiente de temperatura (entre a superfície e o interior do objeto) e inversamente proporcional à resistência térmica.







