มีคำถามใดๆ?    +86-189-9440-7971 (โจแอนนา ลี)
คุณอยู่ที่นี่: บ้าน » เครื่องทำความร้อนแบบตลับ

โครงสร้างของเครื่องทำความร้อนแบบตลับคืออะไร?

เครื่องทำความร้อนแบบตลับเป็นองค์ประกอบความร้อนรูปทรงท่อ ส่วนประกอบทำความร้อนประกอบด้วยนิกเกิล-โครเมียม ซึ่งเป็นลวดโลหะผสมทนความร้อน ซึ่งพันรอบแกนแท่งแมกนีเซียมออกไซด์ คอยล์นี้ล้อมรอบด้วยผง MgO ซึ่งให้ฉนวนและการนำความร้อนที่ดีเยี่ยม เมื่อติดตั้งภายในปลอกสแตนเลสแล้ว ชุดฉนวนคอยล์นี้จะผ่านกระบวนการอัดแบบพิเศษไปยังเครื่องทำความร้อนแบบตลับ
หลังจากการก่อสร้างเครื่องทำความร้อนแบบตลับเสร็จสิ้นแล้ว เราจะปรับแต่งอุปกรณ์เสริมการยึดหรือตัวเลือกการร้อยเกลียวที่หลากหลายตามความต้องการเฉพาะ โปรดติดต่อวิศวกรฝ่ายขายของเราเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องทำความร้อนได้รับการปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการ
กรณีลูกค้า
แม่พิมพ์โลหะ
เครื่องทำความร้อนแบบตลับให้ความร้อนที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพสำหรับงานหล่อโลหะ การฉีดขึ้นรูป และเครื่องมือขึ้นรูปโลหะอื่นๆ การออกแบบท่อช่วยให้ติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว​​​​​​
แพลตฟอร์มทำความร้อนอลูมิเนียม​​​​​​​​
เครื่องทำความร้อนแบบตลับและเทอร์โมคัปเปิลถูกรวมเข้ากับแพลตฟอร์มเพื่อให้การควบคุมอุณหภูมิที่แม่นยำเพื่อการจัดการความร้อนที่เหมาะสมที่สุด​​​​​​


เครื่องทำความร้อนสม่ำเสมอ​​​​​​​​
เครื่องทำความร้อนสม่ำเสมอได้รับการออกแบบอย่างเชี่ยวชาญเพื่อกระจายความร้อนทั่วแผ่นโลหะอย่างเท่าเทียมกัน ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความโค้งของหน้าจอกระจกที่มีประสิทธิภาพและสม่ำเสมอ​​​​​


สำรวจกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรา

เครื่องทำความร้อนแบบตลับ REheatek มีจำหน่ายในวัสดุมาตรฐานและเส้นผ่านศูนย์กลางต่อไปนี้:
เส้นผ่านศูนย์กลางมาตรฐานสำหรับการอ้างอิง:
เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.): 3, 4, 5, 6, 6.5, 8, 9.5, 10, 12, 12.5, 14, 15, 15.8, 16, 18, 19, 20, 25.4
เส้นผ่านศูนย์กลาง (นิ้ว): 1/4', 3/8', 1/2', 5/8', 3/4', 1'
เส้นผ่านศูนย์กลางแบบกำหนดเองตามคำขอ โปรดติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ: เพื่อการถ่ายเทความร้อนที่เหมาะสมและอายุการใช้งานเครื่องทำความร้อนที่ยาวนานขึ้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องทำความร้อนแบบคาร์ทริดจ์กำลังสูง (โหลดพื้นผิวสูง) มีขนาดพอดีภายในรูติดตั้ง สิ่งสำคัญคือต้องลดช่องว่างระหว่างเครื่องทำความร้อนและรูติดตั้งให้เหลือไม่เกิน 0.1 มม.

สำหรับข้อมูลเ
 
ชื่อ ขนาด ดาวน์โหลด อัปเดต คัดลอกลิงค์ ดาวน์โหลด
Reheatek-Cartridge Heater Options.pdf 2.27MB 2067 17-03-2024 คัดลอกลิงค์ ดาวน์โหลด

เครื่องทำความร้อนแบบตลับใช้ที่ไหน?

การออกแบบที่กะทัดรัดและการจ่ายความร้อนสูงของเครื่องทำความร้อนแบบตลับทำให้เหมาะสำหรับการทำความร้อนแม่พิมพ์โลหะอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมักจะจับคู่กับเทอร์โมคัปเปิลเพื่อการกระจายความร้อนที่เหนือกว่าและการควบคุมอุณหภูมิที่แม่นยำ

เครื่องทำความร้อนแบบตลับถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในการใช้งานต่างๆ รวมถึงแม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูป เครื่องมือตัดร้อน เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ แม่พิมพ์ฉีดและรีด การขึ้นรูปยาง ระบบแม่พิมพ์แบบหลอมละลาย เครื่องขึ้นรูปแบบกดร้อน การผลิตเซมิคอนดักเตอร์ อุปกรณ์ทางเภสัชกรรม แท่นทำความร้อนที่สม่ำเสมอ และงานทำความร้อนด้วยของเหลว
 
เช่น
ในแม่พิมพ์พลาสติกหรือแม่พิมพ์ยางทั่วไป เครื่องทำความร้อนแบบคาร์ทริดจ์จะถูกฝังอยู่ภายในแม่พิมพ์เพื่อรักษาวัสดุภายในรันเนอร์ให้มีสถานะห��อมเหลวอย่างสม่ำเสมอ ช่วยให้มั่นใจในการประมวลผ��ที่ราบรื่นและผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายที่มีคุณภาพ
ในแม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูป เครื่องทำความร้อนแบบตลับจะถูกจัดตำแหน่งให้เข้ากับรูปร่างของแม่พิมพ์ เพื่อให้มั่นใจว่าพื้นผิวปั๊มได้รับความร้อนสม่ำเสมอ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับแผ่นที่มีความแข็งแรงสูงหรือหนา ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปั๊มได้อย่างมาก
เครื่องทำความร้อนแบบตลับเป็นส่วนประกอบสำคัญในการสร้างแท่นทำความร้อนที่สม่ำเสมอ โดยจะติดตั้งในแนวนอนในแผ่นโลหะ กำลังของเครื่องทำความร้อนแบบตลับแต่ละตัวคำนวณให้มีอุณหภูมิสม่ำเสมอบนพื้นผิวแผ่น แพลตฟอร์มการทำความร้อนแบบสม่ำเสมอถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในการทำความร้อนเป้าหมาย การกู้คืนการลอกโลหะมีค่า การอุ่นแม่พิมพ์ ฯลฯ
เครื่องทำความร้อนแบบตลับใช้ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และมีดตัดด้วยความร้อน เมื่อฝังอยู่ในแถบขอบหรือแม่พิมพ์มีดใช้ความร้อน เครื่องทำความร้อนเหล่านี้จะให้ความร้อนแก่แม่พิมพ์ทั้งหมดอย่างสม่ำเสมอด้วยอุณหภูมิสูงสม่ำเสมอ ช่วยให้เกิดการหลอมละลายหรือการยึดเกาะของวัสดุได้ทันทีเมื่อสัมผัสกัน เครื่องทำความร้อนแบบตลับแบบสม่ำเสมอเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานเหล่านี้
เครื่องทำความร้อนแบบตลับมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำงานของแม่พิมพ์เมลต์โบลน ซึ่งติดตั้งเพื่อให้ภายในแม่พิมพ์ได้รับความร้อนสม่ำเสมอ โดยเฉพาะที่รู อุณหภูมิคงที่นี้ช่วยให้วัสดุหลอมและอัดรีดผ่านรูได้อย่างราบรื่น เครื่องทำความร้อนแบบคาร์ทริดจ์แบบสม่ำเสมอมีประสิทธิภาพเป็นพิเศษสำหรับจุดประสงค์นี้ ทำให้มั่นใจได้ถึงการให้ความร้อนที่สม่ำเสมอและสม่ำเสมอ

รายละเอียดใดบ้างที่ควรได้รับการยืนยันสำหรับเครื่องทำความร��อนแบบตลับแบบกำหนดเอง

เลือกวัสดุเปลือก (โดยคำนึงถึงตัวกลางในการทำความร้อนและอุณหภูมิในการทำงาน)
แรงดันไฟฟ้าและกำลังงาน (วัตต์)
เส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวของเครื่องทำความร้อน
เลือกวิธีการติดตั้ง
เลือกวิธีการเดินสายไฟ
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้า ความต้านทาน และกำลังไฟฟ้า คืออะไร?
สูตรสำหรับแรงดันไฟฟ้า (E) ความต้านทาน (R) กำลัง (W) และกระแส (I) คือ:
W = E²/R = I²*R = E*I
หลังจากที่ผลิตภัณฑ์ได้รับการประมวลผล ค่าความต้านทานจะคงที่ ดังนั้นหากแรงดันไฟฟ้าขาเข้าของผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น กำลังไฟก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมากเช่นกัน และกระแสไฟฟ้าก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย นี่คือเหตุผลว่าทำไมแรงดันไฟฟ้าไม่สามารถเพิ่มขึ้นได้เมื่อใช้งาน ง่ายที่จะทำให้ภาระพื้นผิวของตัวทำความร้อนแบบคาร์ทริดจ์สูงเกินไป หรือกระแสไฟใหญ่เกินไป ซึ่งจะทำให้ตัวทำความร้อนเสียหายได้
จะคำนวณภาระพื้นผิวได้อย่างไร?
โหลดพื้นผิว (วัตต์/ซม.²) = กำลัง (วัตต์)/ (เส้นผ่านศูนย์กลาง*3.14*ความยาวความร้อน)
โหลดพื้นผิวที่แนะนำสำหรับการใช้งานที่แตกต่างกัน:
ลมทำความร้อน (ทำความร้อนแบบแห้ง): <8 วัตต์/ซม.²
แม่พิมพ์ทำความร้อน: <12 วัตต์/ซม.²
โหลดพื้นผิวสูงแบบกำหนดเองได้: สามารถปรับแต่งเป็น 18W /cm²หรือสูงกว่าได้
 
ภาระพื้นผิวของเครื่องทำความร้อนแบบคาร์ทริดจ์คือเท่าไร?
ภาระพื้นผิวขององค์ประกอบความร้อนหมายถึงปริมาณพลังงานที่ปล่อยออกมาโดยสัมพันธ์กับพื้นที่ผิว โดยทั่วไปจะวัดเป็นวัตต์ต่อตารางเซนติเมตร (W/ซม.²) โดยจะระบุปริมาณความร้อนที่เกิดขึ้นเหนือพื้นที่บางส่วนของพื้นผิวเครื่องทำความร้อน และเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดอุณหภูมิและประสิทธิภาพของเครื่องทำความร้อน โหลดพื้นผิวที่สูงไม่เหมาะสมอาจลดอายุการใช้งานของเครื่องทำความร้อน หรือแม้กระทั่งทำให้เครื่องทำความร้อนเสียหายหรืออันตรายด้านความปลอดภัย สิ่งสำคัญคือต้องปรับสมดุลภาระพื้นผิวเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องทำความร้อนแบบตลับทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในความสามารถของวัสดุและข้อกำหนดด้านความร้อนของการใช้งาน

เมื่อสอบถามเครื่องทำความร้อนแบบตลับจาก REheatek จำเป็นต้องปรึกษากับฝ่ายขายหรือทีมวิศวกรเพื่อให้ได้โซลูชันที่เหมาะสมที่สุด
อะไรคือความแตกต่างระหว่างโครงสร้างการเดินสายไฟภายใน (แบบเสียบเข้า) และภายนอก (แบบจีบ) ของเครื่องทำความร้อนแบบตลับ?
ความแตกต่างระหว่างสายไฟภายใน (แบบเสียบเข้า) และสายไฟภายนอก (แบบจีบ) อยู่ที่วิธีการรักษาความปลอดภัยของการเชื่อมต่อทางไฟฟ้า:
การเดินสายไฟภายใน (แบบเสียบเข้า): สายไฟตะกั่วถูกเสียบเข้าไปในเครื่องทำความร้อน โดยการเชื่อมต่อจะถูกบีบอัดภายใต้แรงดันสูง วิธีการนี้จะช่วยปกป้องสายไฟจากความเสียหายภายนอก และช่วยให้การติดตั้งสะอาดขึ้นโดยสัมผัสกับสภาพแวดล้อมการทำงานน้อยลง
การเดินสายไฟภายนอก (แบบจีบบน): ในการออกแบบนี้ สายไฟตะกั่วจะติดอยู่ที่ด้านนอกของเครื่องทำความร้อนและยึดด้วยหางปลาโลหะ โดยทั่วไปวิธีนี้มักจะผลิตและซ่อมแซมได้ง่ายกว่า แต่จะทำให้สายไฟเสี่ยงต่อปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและความเสียหายทางกล
 
โครงสร้างสายไฟภายนอกมักทำด้วยปลอกไฟเบอร์กลาสเพื่อป้องกันการเชื่อมต่อจากการดัดงอและเพิ่มฉนวน
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างสายไฟภายในและภายนอก โปรดอ่านบทความนี้ 'อะไรคือความแตกต่างระหว่าง Swaged in และ Crimped บนเครื่องทำความร้อน' บนเว็บไซต์ของเรา
 
 

ข้อควรระวังสำหรับเครื่องทำความร้อนแบบตลับมีอะไรบ้าง?

สำหรับการทำความร้อนด้วยแก๊ส ตรวจ
สอบให้แน่ใจว่าตำแหน่งการติดตั้งมีการระบายอากาศที่ดี เพื่อให้สามารถถ่ายเทความร้อนที่เกิดจากเครื่องทำความร้อนได้อย่างรวดเร็ว เครื่องทำความร้อนแบบตลับที่มีภาระพื้นผิวสูงซึ่งใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีการระบายอากาศไม่ดีอาจทำให้ร้อนมากเกินไปและทำให้เครื่องทำความร้อนไหม้ได้
 
สำหรับการทำความร้อนของเหลว
เลือกวัสดุเปลือกที่เหมาะกับประเภทของของเหลว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อของเหลวมีการกัดกร่อนซึ่งจำเป็นต้องใช้วัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อน สิ่งสำคัญคือต้องออกแบบและทำให้ภาระพื้นผิวของตัวทำความร้อนแบบตลับเพื่อให้ตรงกับตัวกลางของของเหลวทำความร้อน หากต้องการข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม โปรดอ่านบทความบนเว็บไซต์ของเรา: 'จะเลือกวัสดุปลอกเครื่องทำความร้อนได้อย่างไร'
สำหรับการทำความร้อน
แม่พิมพ์ จองรูสำหรับติดตั้งในแม่พิมพ์เพื่อรองรับเส้นผ่านศูนย์กลางของเครื่องทำความร้อนแบบคาร์ทริดจ์ (หรือปรับแต่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของเครื่องทำความร้อนให้สอดคล้องกับขนาดรูที่มีอยู่) แนะนำให้ลดความพอดีระหว่างเครื่องทำความร้อนและรูยึดให้เหลือน้อยที่สุดภายใน 0.1 มม.
หมายเหตุ: การสวมให้พอดีเป็นสิ่งสำคัญสำหรับประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของเครื่องทำความร้อน:
หากช่องว่างในการติดตั้งใหญ่เกินไป เครื่องทำความร้อนแบบตลับจะไม่สามารถสัมผัสกับแม่พิมพ์ได้เพียงพอ ส่งผลให้การถ่ายเทความร้อนไปยังโลหะลดลง ความร้อนบนพื้นผิวเครื่องทำความร้อนนี้ไม่สามารถถ่ายโอนไปยังโลหะได้ สิ่งนี้ไม่เพียงทำให้อายุการใช้งานของเครื่องทำความร้อนสั้นลงเท่านั้น แต่ยังทำให้เวลาในการทำความร้อนเพิ่มขึ้นและการตอบสนองในการควบคุมอุณหภูมิช้าลงอีกด้วย
เพื่อการติดตั้งที่เหมาะสมที่สุด แม่พิมพ์ควรมีรูรีมเพื่อรองรับเครื่องทำความร้อนแบบตลับ สำหรับการใช้งานที่อุณหภูมิของวัตถุที่ให้ความร้อนยังคงอยู่ต่ำกว่า 300°C และการควบคุมอุณหภูมิที่แม่นยำนั้นไม่สำคัญ เจาะรูก็เพียงพอแล้ว
 
หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารูสะอาดไม่มีคราบน้ำมันก่อนการติดตั้ง:
ก่อนติดตั้งเครื่องทำความร้อน ให้ตรวจสอบว่าพื้นผิวไม่มีเศษและน้ำมัน น้ำมันที่ตกค้างสามารถทำให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ได้เมื่อได้รับความร้อน ส่งผลให้ค่าการนำความร้อนลดลง และอาจนำไปสู่ความเสียหายต่อเครื่องทำความร้อนได้
หมายเหตุ: ยึดเครื่องทำความร้อนอย่างเหมาะสมระหว่างการทำงาน:
เครื่บงทำความร้อนแบบตลับที่หลวมอาจเคลื่อนตัวภายในรูได้ เสี่ยงที่บริเวณทำความร้อนจะถูกอากาศหรือสายไฟสัมผัสกับอุณหภูมิสูง ซึ่งอาจทำให้เครื่องทำความร้อนเสียหายและเสี่ยงต่อไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้ สามารถยึดเครื่องทำความร้อนได้โดยใช้สกรูหรืออุปกรณ์ยึด ยึดเครื่องทำความร้อนด้วยสกรูหรืออุปกรณ์ยึดที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการเคลื่อนที่
หมายเหตุ: ปรับแต่งความลึกของรูแม่พิมพ์ตามความยาวส่วนทำความร้อนของเครื่องทำความร้อน
รูที่ตื้นเกินไปอาจทำให้ส่วนหนึ่งของส่วนทำความร้อนของเครื่องทำความร้อนถูกเปิดเผยหลังการติดตั้ง ทำให้ขาดการกระจายความร้อนที่เหมาะสม ซึ่งอาจทำให้เครื่องทำความร้อนเสียหายและอาจนำไปสู่อันตรายจากไฟไหม้ได้

ในทางกลับกัน รูที่ลึกเกินไปอาจส่งผลให้ปลายเครื่องทำความร้อนและสายไฟจมอยู่ในแม่พิมพ์ การทำงานเป็นเวลานานภายใต้สภาวะเหล่านี้อาจทำให้เกิดปัญหา เช่น การลัดวงจรของอิเล็กโทรด

หมายเหตุ: ป้องกันการดัดงอลวดตะกั่ว

การดัดงอของตะกั่วอาจทำให้เกิดปัญหาได้ง่าย เช่น การแตกหักและการลัดวงจรที่ส่วนโค้ง หากจำเป็นต้องงอหรืองอตะกั่วซ้ำๆ ในการใช้งานของคุณ โปรดปรึกษากับฝ่ายขายหรือวิศวกรของ REheatek เพื่อเลือกโครงสร้างที่เหมาะสมกว่าเพื่อรองรับสิ่งนี้

หมายเหตุ: เครื่องทำความร้อนแบบตลับควรได้รับการปกป้องจากความชื้น แนะนำให้เริ่มต้นด้วยแรงดันไฟฟ้าต่ำ

การจัดเก็บหรือใช้��ครื่องทำความร้อนในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูงสามารถลดความต้านทานของฉนวนได้ แม้ว่าคุณสมบัติของฉนวนจะสามารถฟื้นตัวได้เมื่อเปิดเครื่องทำความร้อน แต่ขอแนะนำให้ใช้แรงดันไฟฟ้าต่ำในขั้นต้นเพื่อลดความเสี่ยงที่ฉนวนจะพัง

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการจีบสายวัดอย่างปลอดภัย

จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพันสายไฟเข้ากับหมุดตัวนำให้แน่น การเชื่อมต่อที่หลวมจะเพิ่มความต้านทานต่อการสัมผัส ส่งผลให้อุณหภูมิสูงขึ้นจนอาจทำให้เครื่องทำความร้อนเสียหาย และก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้หรือปัญหาด้านความปลอดภัยอื่นๆ

หกายเหตุ: ตรวจสอบอุณหภูมิที่เต้าเสียบสายไฟของเครื่องทำความร้อนและยึดหน้าแปลนหรือเกลียว

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุณหภูมิของเต้าเสียบสายไฟไม่เกิน 130°C
รักษาอุณหภูมิโดยรอบหน้าแปลนหรือยึดหน้าแปลนหรือเกลียวให้ต่ำกว่า 180°C

หมายเหตุ: ใช้งานเครื่องทำความร้อนภายในระดับแรงดันไฟฟ้าที่ระบุ หลีกเลี่ยงการใช้แรงดันไฟฟ้าที่สูงขึ้น

ความต้านทานของฮีตเตอร์จะคงที่ และการใช้แรงดันไฟฟ้าที่แตกต่างกันจะทำให้กำลังเอาท์พุต (วัตต์) ของฮีตเตอร์เปลี่ยนแปลง การใช้งานเครื่องทำความร้อนที่แรงดันไฟฟ้าที่สูงกว่าที่กำหนดอาจทำให้กำลังและอุณหภูมิเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้เครื่องทำความร้อนเสียหาย และเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้หรืออันตรายอื่นๆ

หมายเหตุ: ป้องกันการทำความร้อนแบบแห้งสำหรับเครื่องทำความร้อนแบบคาร์ทริดจ์โหลดพื้นผิวสูงในที่โล่ง

ห้ามใช้เครื่องทำความร้อนแบบคาร์ทริดจ์กำลังสูง/พื้นผิวโดยไม่ได้สัมผัสกับวัสดุที่จะให้ความร้อนอย่างเหมาะสม การให้ส่วนทำความร้อนสัมผัสกับอากาศจะทำให้เกิดความร้อนสูงเกินไป ส่งผลให้สายไฟเสียหายและเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ ตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าแช่อยู่ในตัวกลางที่ให้ความร้อนเต็มที่

หมายเหตุ: หลีกเลี่ยงการกระแทกหรือดัดแปลงเครื่องทำความร้อนของตลับ

การที่เครื่องทำความร้อนถูกกระแทกหรือดัดแปลงอาจทำให้เก��ดปัญหา เช่น ความเสียหายต่อเครื่องทำความร้อน ไฟฟ้าลัดวงจร และไฟฟ้าช็อต

หมายเหตุ: ห้ามสัมผัสตัวทำความร้อนของตลับขณะทำงานหรือทันทีหลังจากตัดการเชื่อมต่อไฟฟ้า

ห้ามสัมผัสเครื่องทำความร้อนแบบตลับด้วยมือระหว่างการใช้งาน โดยเฉพาะเครื่องทำความร้อนที่มีอุณหภูมิสูง แม้ว่าจะสวมถุงมือป้องกันเนื่องจากอาจเสี่ยงต่อการไหม้ได้ ตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าไ�ธิภาพในกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่การจัดตั้งโครงการจนถึงการส่งมอบ และการให้บริการหลังการขายที่ดี

คำแนะนำ: ใช้ระบบควบคุมแบบ PID สำหรับการควบคุมอุณหภูมิของเครื่องทำความร้อนแบบตลับ

การเปิด-ปิดบ่อยครั้งสามารถลดอายุการใช้งานของเครื่องทำความร้อนแบบตลับได้อย่างมาก เพื่อรักษาคุณภาพที่สม่ำเสมอและยืดอายุการใช้งานของเครื่องทำความร้อน ขอแนะนำให้ใช้ตัวควบคุมอุณหภูมิที่ควบคุมโดยระบบ PID เพื่อการจัดการอุณหภูมิที่เสถียรและแม่นยำยิ่งขึ้น

การบำรุงรักษาและการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์

ก่อนที่จะซ่อมแซม เปลี่ยน หรือบำรุงรักษาเครื่องทำความร้อน ให้ถอดแหล่งจ่ายไฟออกทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
 
• ปล่อยให้เครื่องทำความร้อนเย็นลงจนถึงอุณหภูมิโดยรอบหลังจากปิดเครื่องก่อนที่จะแยกชิ้นส่วนเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะเกิดการไหม้
• เมื่อมีวัตถุแปลกปลอมบนพื้นผิวเครื่องทำความร้อน ให้ทำความสะอาดเบาๆ ด้วยผ้าแห้งหรือกระดาษทรายละเอียด หลีกเลี่ยงการใช้วัตถุที่เป็นโลหะมีคมซึ่งอาจทำให้เครื่องทำความร้อนเสียหายได้
• ตรวจสอบปลอกลวดตะกั่วภายนอกว่ามีร่องรอยของความเสียหายหรือการปนเปื้อนหรือไม่ เช่น คราบน้ำมัน เปลี่ยนปลอกทันทีหากตรวจพบปัญหาใดๆ
• ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายไฟเพื่อดูว่ามีการหลวม สีดำคล้ำ หรือออกซิเดชันหรือไม่ ความผิดปกติใดๆ ควรได้รับการแก้ไขด้วยการเปลี่ยนทั�a i=ีเพื่อรักษาความปลอดภัยและฟังก์ชันการทำงาน

ตัวเลือกการปรับแต่งเพิ่มเติมสำหรับเครื่องทำความร้อนแบบตลับ

เครื่องทำความร้อนแบบตลับเทอร์โมคัปเปิลในตัว

เทอร์โมคัปเปิ้ล (ชนิด Jor K) สามารถสร้างขึ้นภายในเครื่องทำความร้อนที่ตำแหน่งปลายหรือจุดกึ่งกลาง ไม่ว่าจะต่อสายดินหรือไม่มีสายดิน เพื่อให้สามารถวัดอุณหภูมิภายในของเครื่องทำความร้อนได้ สามารถเชื่อมต่อกับตัวควบคุม (เช่น ระบบควบคุม PID) เพื่อการควบคุมอุณหภูมิที่แม่นยำและตอบสนอง
เครื่องทำความร้อนตลับหมึกสม่ำเสมอ
เครื่องทำความร้อนแบบตลับแบบสม่ำเสมอได้รับการออกแบบให้มีความหนาแน่นของขดลวดที่แตกต่างกันไปตามความยาว ปลายมีความหนาแน่นสูงกว่า ทำให้เกิดความร้อนมากขึ้น ซึ่งชดเชยการสูญเสียความร้อนที่ปลายเหล่านี้เร็วขึ้น การออ��แบบนี้ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการกระจายอุณหภูมิที่สม่ำเสมอทั่วทั้งส่วนการทำความร้อน
โปรดดูบทความนี้ ' อะไรคือความแตกต่างระหว่างเครื่องทำความร้อนแบบตลับทั่วไปของ Reheatek และตัวทำความร้อนแบบตลับแบบสม่ำเสมอ?' สำหรับการเปรียบเทียบเชิงลึกกับเครื่องทำความร้อนแบบตลับมาตรฐาน:
เครื่องทำความร้อนตลับหลายส่วน
เครื่องทำความร้อนประเภทนี้ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมโดยมีส่วนที่มีลวดทำความร้อนพันกันที่ความหนาแน่นต่างกัน ช่วยให้ส่วนต่างๆ สามารถสร้างอุณหภูมิที่แตกต่างกันภายในหน่วยเดียว
ส่วนเย็นที่ปรับแต่งได้
สำหรับการใช้งานเฉพาะบางอย่างที่มีการร้องขอให้ปรับแต่งการไม่ทำความร้อนในบางพื้นที่ของเครื่องทำความร้อน Reheatek เสนอส่วนที่ไม่ให้ความร้อนแบบกำหนดเอง
192
191
เครื่องทำความร้อนหลายโซนควบคุมแยกกัน
เครื่องทำความร้อนที่มีโซนทำความร้อนตั้งแต่สองโซนขึ้นไปสามารถควบคุมแยกกันได้ เครื่องทำความร้อนดังกล่าวเหมาะอย่างยิ่งสำหรับระบบทำความร้อนแผ่นโลหะที่ต้องการอุณหภูมิสม่ำเสมอทั่วแผ่นอย่างแม่นยำ โดยการจัดการส่วนทำความร้อนแต่ละส่วนอย่างอิสระ

ข้อได้เปรียบของซูโจว Reheatek

ในฐานะผู้ผลิตเครื่องทำความร้อนไฟฟ้าแบบมืออาชีพ Reheatek มุ่งมั่นที่จะผลิตเครื่องทำความร้อนแบบตลับ เครื่องทำความร้อนแบบท่อ เครื่องทำความร้อนแบบจุ่ม และองค์ประกอบการตรวจจับอุณหภูมิคุณภาพสูง
 
Reheatek มุ่งมั่นที่จะรับประกันและความเป็นเลิศในทุกขั้นตอน การรับรอง ISO ของเรา ความรู้ทางวิศวกรรมเฉพาะทาง กระบวนการที่เข้มงวด และการมุ่งเน้นที่ลูกค้า ช่วยให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพที่เหมาะสมตั้งแต่แนวคิดไปจนถึงความสำเร็จ
 
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทถูกส่งออกไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ออสเตรเลีย ยุโรป และที่อื่นๆ เรายึดมั่นในปรัชญาการดำเนินธุรกิจของ 'ค��ามซื่อสัตย์ นวัตกรรม และบริการ' คุณภาพเป็นนโยบายอันดับหนึ่งของเรามาโดยตลอด การให้บริการที่ดีที่สุดและราคาที่แข่งขันได้ที่แข็งแกร่งแก่ลูกค้าของเราคือเป้าหมายของเรา เราให้ความสำคัญกับสิ่งที่คุณให้ความสำคัญ ใส่ใจในสิ่งที่คุณใส่ใจ ยินดีต้อนรับสู่การเยี่ยมชมบริษัทของเรา!
ติดต่อเรา
ในฐานะผู้ผลิตเครื่องทำความร้อนไฟฟ้าระดับมืออาชีพ Reheatek มุ่งมั่นที่จะผลิตเครื่องทำความร้อนแบบตลับ เครื่องทำความร้อนแบบท่อ เครื่องทำความร้อนแบบจุ่ม และเซ็นเซอร์อุณหภูมิคุณภาพสูง
ติดต่อเรา
 WhatsApp: +86-189-1409-1124 (โจแอนนา ลี)
 Wechat: +86-188-2552-5613
 โทรศัพท์: +86-512-5207-9728
 โทรศัพท์มือถือ: +86-189-1409-1124 (โจแอนนา ลี)  
 อีเมล: joannali@reheatek.com
ที่อยู่: สวนอุตสาหกรรม Changsheng, No.7 Jiancheng Road, หมู่บ้าน Renyang, เมือง Zhitang, เมือง Changshu, Jiangsu 
จังหวัด จีน 215539
ติดต่อเรา
ลิขสิทธิ์©   2024 Suzhou Reheatek Co.,Ltd. สิและการออกแบบ  苏ICP备19012834号-5 สนับสนุนโดย leadong.com | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว.