電気ヒーター抵抗加熱原理原理:電流のジュール効果を使用して、電気エネルギーを熱エネルギーに変換し、オブジェクトを加熱します。 通常、直接抵抗加熱と間接抵抗加熱に分けられます。
直接抵抗加熱の電源電圧は、加熱対象物に直接印加されます。 電流が流れると、物体自体が加熱されます。 直接抵抗加熱によって加熱される物体は導体でなければなりませんが、より高い抵抗率を持っている必要があります。 熱は加熱された物体自体によって発生するため、内部加熱に属し、熱効率が非常に高くなります。 例:電気暖房アイロン機は熱を発生します。
間接抵抗加熱では、発熱体を作るために特殊な合金材料または非金属材料が必要です。 発熱体は熱を発生し、それが放射、対流、伝導によって加熱される物体に伝達されます。 加熱対象物と発熱体は2つに分かれているため、一般的に加熱対象物の種類に制限はなく、操作も簡単です。 間接抵抗加熱発熱体に使用される材料は、一般に、高い抵抗率、低い温度抵抗係数、高温での小さな変形、および脆化が容易でないことを必要とします。 一般的に使用されるのは、鉄-アルミニウム合金、ニッケル-クロム合金などの金属材料と、炭化ケイ素や二ケイ化モリブデンなどの非金属材料です。 金属製発熱体の最高使用温度は、材料の種類に応じて1000〜1500℃に達する可能性があります。 非金属加熱部品の最高作動温度は1500〜1700℃に達する可能性があります。 後者は設置が簡単で、加熱炉に置き換えることができますが、動作時に電圧レギュレータが必要であり、合金発熱体よりも寿命が短くなります。 一般的に高温炉、金属発熱体の最高使用温度を超える場所など、特別な場合に使用されます。 例:加熱管、ステンレス鋼電気加熱管、セラミックヒーターなど。





