모든 가열 장치에서, 열원은 대류, 방사선 및 전도의 세 가지 형태로 가열 된 개체로 전송됩니다. 열전도는 물체의 다양한 부분의 상대적 변위가 없거나 다른 물체가 물질 분자, 원자 및 자유 전자와 같은 미세입자의 열 이동과 직접 접촉할 때 3가지 형태의 열 전달 현상을 말합니다. 대류는 한 곳에서 다른 장소로 열을 전송하는 유체 운동에 의존하는 현상이다. 열 전도 또는 대류이든, 열은 뜨겁고 차가운 물체와의 직접적인 접촉을 통해 전달되어야 하며, 매체로서 기존의 물질에 의존해야 합니다. 그러나 열 복사의 메커니즘은 완전히 다르다, 그것은 열을 전송하기 위해 눈에 보이는 보이지 않는 광선을 방출하는 개체의 표면에 의존한다. 복사 가열의 전달 속도는 빠르며, 어떤 매체를 통과하지 못하여 열 에너지 전달 과정에서 손실을 크게 감소시켜 열 에너지의 활용률을 향상시킨다.
세라믹 난방 플레이트
원적외선 난방 기술에서 복사 가열이 주요 초점입니다. 원적외선이 가열된 물체에 조사되면 광선의 일부가 다시 반사되고 광선의 일부가 침투됩니다. 방출된 원적외선 파장이 가열된 물체의 흡수 파장과 같을 때, 가열된 물체는 다량의 원적외선을 흡수하여 물체 내부의 분자와 원자를 "공명"하여 강한 진동과 회전을 생성하고, 진동과 회전이 물체를 가열하는 목적을 달성하기 위해 온도가 상승하게 한다. 이 기술을 사용하여 난방 효율을 향상시키기 위해 일치하는 방사선에주의를 기울이는 것이 중요합니다.
소위 일치방사선은 물체에 조사된 적외선의 주파수가 물체를 구성하는 물질의 분자의 진동 주파수와 동일할 때 분자가 공진적으로 적외선 에너지를 흡수하고 동시에 분자 간의 에너지 전달을 통해 내부 에너지(진동) 에너지 및 회전 에너지가 증가한다는 것을 의미합니다. 즉, 분자의 평균 운동 에너지가 증가하여 개체의 온도가 증가함에 따라 나타납니다. 일치흡수의 주요 의미는 적외선 히터에 의해 방출되는 선택적 방사선의 주파수가 가열된 물질 분자 자체의 진동 주파수와 일치하며, 이 때 발생한 공명 흡수는 매칭된 흡수이다.
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베이킹 바니시, 플라스틱 가공 및 탈수 및 특정 염의 건조와 같은 얇은 층의 가열에 흡과가 일치합니다. 원적외선은 일반 물질에 대한 관통 능력이 매우 낮기 때문에 두꺼운 물질의 가열은 거의 의미가 없습니다, 일반적으로 몇 미크론 사이에 침투 단지 몇 밀리미터. 에너지가 표면 분자에 흡수되지 않더라도 물체에 흡수됩니다. 흡수, 이 경우 주로 흡수 속도를 증가시키기 위해, 반사도를 감소하려고합니다. 베이킹 품질 또는 가공 기술의 요구 사항으로 인해 일부 가열 된 재료는 나무 건조와 같은 내부 및 외부와 동시에 가열 될 것으로 예상됩니다. 플라스틱의 용융은 또한 과도한 외부 온도를 피하기 위해 내부와 외부를 동시에 가열해야합니다. 높고 노화. 따라서, 이러한 물질을 가열할 때 비매칭 흡수를 고려해야 하므로 원적외선의 일부가 체내에 침투하여 균일한 가열의 목적을 달성할 수 있다.