Что такое нагревательные элементы из карбида кремния?
Материал и процесс
Карбидокремниевые нагревательные элементы, также известные как глобар карбидокремниевые нагревательные элементы Или Силиконовые карбидные стержни, представляют собой стержневые нагревательные элементы высокой температуры, изготовленные из высококачественного зеленого карбидосиликонового материала как основного сырья, обработанного, возвращенного, высокотемпературного карбидизирования и рекристаллизации.
Спецификация
Материал | Карбид кремния (SiC) |
Температура | 200 ℃ ~ 1625 ℃ (392℉ - 2957℉) |
Диаметры | 10 мм - 55 мм |
Термозоны | Макс. 4,2 м |
Длины | 100 мм - 6 м |
Форма | слотовый тип, U-образный тип, тип SGR, тип SG, тип M, тип ED, тип DB |
Покрытие | щелочестойкое покрытие, покрытие А, покрытие Б |
Температура
Нагревательные элементы из карбида кремния (SiC) способны выдерживать температуры до 1625°C (2957°F), что делает их идеальными для высокотемпературных приложений. Мы предлагаем разнообразные стандартные размеры и геометрии, а также индивидуальные конструкции, чтобы удовлетворить специфические требования для различных процессов и оборудования.
Преимущество
Нагревательный элемент из карбида кремния - это проверенный временем нагревательный элемент. Он обладает преимуществами низкого сопротивления на горячем конце, долгим сроком службы и экономией энергии. Нагревательные элементы из карбида кремния доступны в восьми различных базовых конфигурациях, которые продлевают срок службы нагревателя, особенно в коррозионных средах.
The Mosi2 нагревательный элемент также является нагревательный элемент, используемый в электрических печахи цена немного дороже, чем у нагревательного элемента из карбида кремния.
Что такое нагревательный элемент из карбида кремния (SiC)?
Карбид кремния (SiC), также известный как карборунд, является твердым соединением, содержащим кремний и углерод. В качестве полупроводника частицы карбида кремния могут быть объединены путем спекания, образуя очень твердую керамику, твердость которой приближается к алмазной.
Наиболее часто используемые типы нагревательных элементов из карбида кремния:
- Нагревательный элемент из карбида кремния типа SG
- Нагревательные элементы из карбида кремния типа ED
- Нагревательные элементы из карбида кремния типа W
- Нагревательные элементы из карбида кремния типа SGR
- Нагревательные элементы из карбида кремния типа U
- Нагревательные элементы из карбида кремния типа LD
Высоко плотные нагревательные элементы из карбида кремния
Нагревательные элементы типа ED из карбида кремния
Обогревательная плита из карбида кремния типа DB
Облицовка, устойчивая к щелочам, нагревателя из SiC
Физические свойства
Here are the translations of the provided text into Russian: | Удельный вес | 2,6-2,8 г/см³ | Прочность на изгиб |
>300 кг | Твердость | >9 по шкале Мооса | Предел прочности на разрыв |
>150 кг/см³ | Процент пористости | <30% | 0.85 |
Теплопроводность | 14-19 Вт/м·°С (1000°C) |
Удельная теплоемкость | 1,0 кДж/кг·°С (25~1300°C) |
Прочность при разрыве | 50 МПа (25°C) | Коэффициент теплового расширения | 4,5 x 10-5 |
Электрические характеристики
Нагревательные элементы из карбида кремния Globar имеют довольно большое удельное сопротивление. Когда он нагревается на воздухе, и температура поверхности горячей зоны достигает 1050°C (2732°F), его уровень сопротивления составляет 600-1400 мм²/м. Значение сопротивления меняется с увеличением температуры.
От комнатной температуры до 800°C (1472°F) сопротивление является отрицательным значением, свыше 800°C - положительным значением, что формирует природную кривую изменения.
У всех нагревательных элементов из карбида кремния с течением времени эксплуатации постепенно увеличивается сопротивление, и скорость этого процесса зависит от следующих факторов:
- Тип элемента
- Удельная нагрузка элемента (Вт/см²)
- Рабочая температура
- Атмосфера процесса
- Режим работы - непрерывный или периодический
- Эксплуатационные практики
Видео
Поверхностная нагрузка элемента
Ключевым фактором для оптимального срока службы элемента является правильный выбор удельной нагрузки элемента в соответствии с конструкцией печи, атмосферой и температурой, указанными ниже.
Графики показывают максимальную удельную нагрузку для различных типов элементов, работающих на воздухе. Эти значения могут служить ориентиром, но для обеспечения максимального срока службы элемента следует использовать более низкую удельную нагрузку везде, где это возможно.
Также может потребоваться использовать более низкую нагрузку, если элементы будут работать в редуцирующей или другой процессной атмосфере, чтобы поддерживать температуру элемента в пределах допустимых значений, см. таблицу ниже.
Температура (°C) | Линейный коэффициент расширения (10-6 м/°C) |
Теплопроводность (Kкал/м час °C) |
Удельная теплоемкость (ккал/г°C) |
0 | / | / | 0.148 |
300 | 3.8 | / | / |
400 | / | / | 0.255 |
600 | 4.3 | 14-18 | / |
800 | / | / | 0.294 |
900 | 4.5 | / | / |
1100 | / | 12-16 | / |
1200 | 4.8 | / | 0.325 |
1300 | / | 10-14 | / |
1500 | 5.2 | / | / |
Применение нагревательных элементов из карбида кремния
Поэтому нагревательные элементы из карбида кремния широко используются в различных высокотемпературных электрических печах и другом оборудовании для электрического нагрева в отраслях магнитных материалов, порошковой металлургии, керамики, стекла, металлургии и машиностроения.
Аксессуары
Зажимы терминалов типа M из нержавеющей стали
Нержавеющие стальные зажимы G
Зажимы типа C из нержавеющей стали
Алюминиевые оплеточные ремни
Труба защитная из нитрида кремния Si3N4
Труба из карбида кремния SiC
Нагревательные элементы из карбида кремния против металлических электрических нагревательных элементов
По сравнению с металлическими электрическими обогревателями, нагревательные элементы из карбида кремния Globar обладают характеристиками высокой рабочей температуры, устойчивости к окислению, коррозионной стойкости, длительным сроком службы, низкой деформацией, а также удобством установки и обслуживания.
Часто задаваемые вопросы:
Как выбрать оборудование для питания?
Для выбора оборудования для питания следует выбирать устройства с большим регулировочным диапазоном напряжения и стабильным и непрерывным регулированием напряжения, такие как магнитный регулятор напряжения, силовой силовой регулятор постоянного напряжения на кремниевом контроллере и другие. Если выбирается ступенчатый трансформатор с регулировкой напряжения, то следует также выбирать трансформатор с небольшой разницей напряжения.
Какие существуют способы подключения кремниевых карбидных стержней?
Способ подключения элемента из углеродного карбида может быть последовательным или параллельным, при этом параллельное подключение является наилучшим. При использовании последовательного подключения количество ветвей в последовательности не должно превышать 3.
В таблице ниже приведены общие методы подключения и их расчетные формулы.
Пожалуйста, следуйте шагам в следующей статье при замене и установке Электроопорный карбид кремния стержень.
Руководство по установке и эксплуатации стержней из карбида кремния.
Как продлить срок службы элемента?
Значение сопротивления нагревательного элемента будет увеличиваться и стареть с увеличением времени службы. Когда сопротивление элемента увеличивается в 3 раза по сравнению с начальным значением сопротивления, это считается концом срока службы. Существует несколько факторов, влияющих на старение и сокращение срока службы нагревательных элементов:
- Рабочая температура
- Электрическая нагрузка (обычно выражается в ватах на квадратный дюйм или ватах на квадратный сантиметр излучающей поверхности элементов)
- Атмосфера
- Тип работы (непрерывная или прерывистая)
- Техники эксплуатации и обслуживания
При использовании при 1450 ℃(2642℉) в чистой окислительной атмосфере, нагревательный элемент может обеспечить относительно длительный срок службы. Для достижения наилучшего срока службы рекомендуется рассмотреть как можно более низкую нагрузку на поверхность при проектировании печи, и рекомендуется 3-8 Вт/см².
Поставщик нагревательных элементов из карбида кремния
Компания Sunshine, являющаяся заводом и поставщиком нагревательных элементов из карбида кремния, предлагает высококачественные продукты, разработанные для удовлетворения потребностей различных тепловых приложений. Наши нагревательные элементы изготавливаются из высокочистых материалов карбида кремния, что обеспечивает отличную термическую стабильность, механическую прочность и устойчивость к окислению и коррозии.
Мы предоставляем широкий спектр дизайнов и размеров нагревательных элементов, чтобы удовлетворить потребности различных отраслей промышленности, таких как производство полупроводников, металлургия, керамика и обработка стекла.
С годами опыта в индустрии наша команда экспертов посвятила себя предоставлению выдающегося обслуживания клиентов и технической поддержки, чтобы обеспечить успех вашей системы отопления. Выберите нас в качестве вашего надежного партнера для всех ваших потребностей в карбиде кремния, и испытайте…
Как ведущий производитель нагревательных элементов из карбида кремния, мы обязуемся предоставлять продукцию высокого качества, оптимизированную для производительности и долговечности. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о наших нагревательных элементах из карбида кремния и как они могут улучшить ваши промышленные отопительные системы.