O princípio de funcionamento e as vantagens do fio de aquecimento elétrico
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O princípio de funcionamento e as vantagens do fio de aquecimento elétrico
As ligas de aquecimento elétrico podem ser divididas aproximadamente em:
1. Liga de níquel-cromo com estrutura austenítica;
2. Liga de ferro-cromo-alumínio com estrutura de ferrite.
Estes dois tipos de ligas têm propriedades significativamente diferentes devido às suas diferentes estruturas organizacionais. No entanto, como materiais de liga para aquecimento elétrico, cada um deles tem muitas vantagens, por isso são amplamente produzidos e utilizados em vários países.
1, liga de aquecimento elétrico de níquel-cromo
1. Resistência a altas temperaturas. A resistência a altas temperaturas da liga de níquel-cromo é maior do que a do ferro-cromo-alumínio e não é fácil de deformar quando usada em altas temperaturas. Existe uma grande variedade de opções para layout de componentes.
2. Sua plasticidade permanece boa após uso prolongado. Após o uso prolongado, a liga de níquel-cromo não se tornará quebradiça após o resfriamento, portanto, o elemento de aquecimento é mais confiável de usar e fácil de reparar após danos.
3. Alta emissividade. A taxa de radiação da liga de níquel-cromo totalmente oxidada é maior do que a da liga de ferro-cromo-alumínio. Portanto, quando a carga superficial é a mesma, a temperatura dos componentes da liga de níquel-cromo é ligeiramente inferior à da liga de ferro-cromo-alumínio.
4. Não magnético. A liga de níquel-cromo não é magnética, o que é mais adequada para alguns instrumentos utilizados em baixas temperaturas. A liga de ferro-cromo-alumínio deve estar acima de 600 graus para não ser magnética.
5. Boa resistência à corrosão. A liga de níquel-cromo é mais resistente à corrosão do que a liga de ferro-cromo-alumínio não oxidada (exceto para atmosferas contendo enxofre e certas atmosferas controláveis).
2, liga de aquecimento elétrico de alumínio e cromo de ferro
1. Alta temperatura quando usado na atmosfera. A temperatura máxima de operação do fio de aquecimento elétrico de ferro cromo alumínio 0 Cr27AL7Mo2 pode atingir 1400 graus, enquanto a temperatura máxima de operação do fio de níquel cromo Cr20Ni80 é de 1200 graus.
2. Longa vida útil. Sob o mesmo uso em temperaturas mais altas na atmosfera, a vida útil do ferro-cromo-alumínio pode ser 2-4 vezes maior que a do níquel-cromo.
3. Alta carga superficial. Devido à alta temperatura e longa vida útil permitida pela liga de ferro-cromo-alumínio, a carga superficial dos componentes também pode ser maior, o que não só faz com que a temperatura suba mais rapidamente, mas também economiza materiais de liga.
4. Bom desempenho antioxidante. O filme de óxido Al2O3 formado na superfície da liga de ferro cromo alumínio possui estrutura densa e boa adesão ao substrato, que não é fácil de dispersar e causar poluição. Além disso, a alta resistividade e o ponto de fusão do Al2O3 determinam que o filme de óxido de Al2O3 tenha excelente resistência à oxidação. O desempenho anti-cementação também é melhor que o Cr2O3 gerado na superfície da liga de níquel-cromo.
5. Pequena gravidade específica. A gravidade específica da liga de ferro-cromo-alumínio é menor do que a da liga de níquel-cromo, o que significa que usar ferro-cromo-alumínio para fazer componentes equivalentes economiza mais material do que usar níquel-cromo.
6. Alta resistividade elétrica. A resistividade da liga de ferro-cromo-alumínio é maior que a da liga de níquel-cromo. Ao projetar componentes, podem ser selecionados materiais de liga com especificações e diâmetros maiores, o que é benéfico para prolongar a vida útil dos componentes, especialmente para fios de liga fina.
7. Boa resistência ao enxofre. Ferro, cromo e alumínio têm boa resistência à corrosão em atmosferas contendo enxofre e superfícies contaminadas com substâncias contendo enxofre, enquanto o uso de níquel-cromo pode causar corrosão severa.
8. O preço é barato. O ferro-cromo-alumínio é relativamente mais barato que o níquel-cromo devido à falta do escasso níquel.
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