
20L 가열 맨틀
기능 : 가열 기능
용량 : 100ml/250ml/500ml/1, 000 ml/2, 000 ml/3, 000 ml/5, 000 ml/10, 000 ml/20, 000 ML
2. 디지털 온도 제어 유형
기능 : 가열 기능, 온도 디스플레이, 온도 센서
용량 : 100ml/250ml/500ml/1, 000 ml/2, 000 ml/3, 000 ml/5, 000 ml/10, 000 ml/20, {14}} ml/50, {16}}}
3. 디지털 자기 유형
특징 : 가열 기능, 온도 디스플레이, 온도 센서, 자기 교반
용량 : 100ml/250ml/500ml/1, 000 ml/2, 000 ml/3, 000 ml/5, 000 ml/10, 000 ml/20, {14}} ml/50, {16}}}
4. 디지털 디스플레이 일정한 온도 자기력
기능 : 가열 기능, 온도 디스플레이, 시간 디스플레이, 온도 센서, 자기 교반, 타이머
용량 : 100ml/250ml/500ml/1, 000 ml
설명
기술적인 매개 변수
그만큼20L 가열 맨틀유연하고 열 내성 실리콘 또는 유리 섬유 담요로 구성되어 있으며 금속 프레임 주위에 감싸고 용기의 윤곽을 원활하게 준수하도록 조정되어 균일 한 열 분포를 보장합니다. 가볍고 휴대용 디자인은 실험실 주변의 쉬운 취급 및 배치를 용이하게합니다. 과열의 경우 자동 차단 또는 화염 재료를 사용하는 경우 자동 차단과 같은 안전 기능은 신뢰성과 사용자 친화 성을 더욱 향상시킵니다. 또한, 용기를 제자리에 고정하기 위해 조절 식 스트랩 또는 클램프가 장착되어있어 작동 중에 우발적 인 미끄러짐을 방지합니다.
명세서




건축 설계
단열층
a의 단열층20L 가열 맨틀열원과 외부 환경 사이의 장벽 역할을하는 가열 요소를 둘러싼 신중하게 조작 된 구성 요소입니다. 이 층은 일반적으로 고온을 견딜 수 있고 열전도율을 저항하며 구조적 무결성을 유지하는 능력을 위해 선택된 고성능 단열재로 구성됩니다.
주요 속성 및 기능
온도 격리
절연 층은 맨틀 내의 가열 요소에 의해 생성 된 열을 효과적으로 함유하여 주변에 과도한 열 손실을 방지합니다. 이것은 에너지 효율을 향상시킬뿐만 아니라 가열 용기가 원하는 온도에 더 빠르고 일관되게 도달하고 유지하도록합니다.
01
안전 장벽
맨틀 외부의 표면 온도를 줄임으로써, 절연 층은 우발적 인 화상 또는 인근 재료의 발화 위험을 최소화합니다. 사용자 및 실험실/작업 공간 환경을 보호하는 중요한 안전 조치 역할을합니다.
02
균일 한 가열
용기 가열에 직접적인 책임은 없지만, 절연층은 맨틀 내에서보다 균일 한 온도 분포를 유지하는 데 기여합니다. 이 균일 성은 용기의 내용물이 균등하게 가열되도록하여 실험 결과 또는 공정 품질을 손상시킬 수있는 핫스팟 또는 고르지 않은 가열을 방지하는 데 도움이됩니다.
03
내구성과 장수
내구성있는 재료로 구성된 절연 층은 또한 기저 가열 요소를 마모로부터 보호하여 가열 맨틀의 전체 수명을 연장하는 데 도움이됩니다.
04
에너지 효율
열 손실을 최소화함으로써, 절연층은 가열 맨틀의 에너지 효율에 기여한다. 원하는 온도를 유지하기 위해 에너지가 적기 때문에 시간이 지남에 따라 비용 절감이 이어질 수 있습니다.
05
일반적인 재료
a의 단열층20L 가열 맨틀일반적으로 열 절연 및 전기 안전성을 제공하도록 설계된 고온 저항성 비전 도성 재료로 만들어집니다. 이 재료는 가열 요소에 의해 생성 된 열을 견딜 수있는 능력을 위해 선택되면서 열이 맨틀 내에 효과적으로 포함되어 주변 환경으로 전달되거나 우발적 인 화상을 유발하지 않도록합니다.
유리 섬유
유리 섬유 단열재는 우수한 열 저항, 낮은 열전도율 및 우수한 전기 절연 특성으로 인해 인기있는 선택입니다. 가볍고 내구성이 뛰어나며 고분하지 않고 고온을 견딜 수 있습니다.
01
실리카 섬유
유리 섬유와 유사하게, 실리카 섬유 단열재는 우수한 내열성 및 전기 절연을 제공합니다. 부식성 환경에 대한 저온 성능과 저항이 필요한 응용 분야에서 종종 사용됩니다.
02
세라믹 섬유
세라믹 섬유 단열재는 가벼우 며 열전도율이 낮은 또 다른 고온 저항성 물질입니다. 구조적 무결성을 유지하면서 극도의 열을 견딜 수있는 능력으로 인해 맨틀 및 기타 고온 응용을 가열하는 데 종종 사용됩니다.
03
석면없는 절연 재료
석면은 열 저항으로 인해 단열재에 일반적으로 사용되었지만, 현대 난방 맨틀은 석면 및 전기 절연 특성을 제공하지만 석면 노출과 관련된 건강 위험이없는 석면없는 재료를 사용합니다. 이러한 재료에는 특수 유리 섬유, 세라믹 섬유 또는 고온 응용을 위해 특별히 설계된 기타 합성 물질이 포함될 수 있습니다.
04
폼 단열재
경우에 따라, 특히 추가 쿠션 또는 보호가 필요한 응용 분야에서 특수한 고온 폼 단열재가 사용될 수 있습니다. 그러나 사용 된 특정 유형의 폼은 가열 맨틀에 존재하는 온도와 조건을 견딜 수 있도록 신중하게 선택해야합니다.
05
난방 과정
그만큼20L 가열 맨틀효과적으로 복사 및 대류 열 전달을 결합하여 용기 및 그 내용물의 균일하고 효율적인 가열을 제공합니다. 복사 열 전달은 용기 표면의 온도를 빠르게 높이고 대류 열 전달은이 열이 용기와 그 내용물 전체에 고르게 분포되어 핫 스팟을 최소화하고 균일 한 가열을 촉진합니다.
복사 열전달
복사 열 전달은 맨틀 내의 가열 요소에 의해 주로 적외선 방사선 형태로 전자기파의 방출 및 흡수를 포함한다. 전기가 가열 요소 (보통 저항선 또는 일련의 가열 코일)를 통과하면 뜨거워지고 적외선 방사선을 방출하기 시작합니다. 이 방사선은 가열 요소와 용기가 가열되는 공기 갭을 통해 이동하여 공기 분자의 밀도가 상대적으로 낮기 때문에 최소 저항성이 발생합니다.
- 방사: 뜨거운 난방 요소는 적외선 방사선을 방출하는데, 이는 전파를 필요로하지 않는 전자기 에너지의 한 형태입니다.
- 흡수: 용기와 그 내용물은 가열 요소보다 온도가 낮은 경우이 방사선을 흡수하여 열 에너지로 변환하여 온도를 높입니다.
가열 요소의 넓은 표면적은 적외선 방사선의 효율적인 방출을 허용하여 생성 된 열의 상당 부분이 방사선을 통해 용기로 옮겨집니다.
대류 열 전달
복사 열 전달은 초기 단계에서 1 차 가열 모드이지만 용기의 온도와 함량이 상승함에 따라 대류 열 전달이 점점 더 중요해집니다. 대류는 가열 된 유체 (이 경우 용기 주변의 공기와 끓는점 근처에있는 경우)가 움직이기 시작하여 한 위치에서 다른 위치로 열을 운반하기 시작할 때 발생합니다.
- 자연 대류: 용기와 내용물이 따뜻해지면 주변 공기가 덜 조밀 해지고 상승하여 대류 전류를 만듭니다. 이 전류는 가열 요소 근처의 열기에서 혈관의 표면을 포함하여 더 냉각기 영역으로의 열을 더 촉진시킵니다.
- 강제 대류(해당되는 경우) : 일부 설계에서 팬 또는 기타 메커니즘이 가열 맨틀 내에서 공기를 적극적으로 순환하여 대류 열 전달을 향상시킬 수 있습니다. 그러나 표준 가열 맨틀에서 자연 대류는 일반적으로 대류 열 전달의 주요 형태입니다.
그만큼20L 가열 맨틀특히 화학 및 생물학 실험실에서 다양한 응용에 균일하고 제어 된 가열을 제공하도록 설계된 특수 실험실 장비입니다. 가열 원리는 전기 저항의 사용을 중심으로 열을 생성 한 다음 맨틀 내에 배치 된 용기로 옮겨집니다.
가열 맨틀의 핵심은 일반적으로 전기 저항이 높은 니켈-크로움 합금 또는 유사한 재료로 만들어진 저항성 가열 요소이다. 전류 가이 요소를 통과하면 저항성이 발생하여 전기 에너지가 열 에너지로 변환됩니다. 이 과정은 저항에서 생성 된 열이 전류의 제곱, 저항 및 전류가 적용되는 시간에 비례한다고 Joule의 법칙에 의해 적용됩니다.
가열 요소는 유연하고 단열 된 직물 또는 세라믹 재료 내에 직조되거나 내장되어 플라스크 또는 비이커 주위에 꼭 맞을 수있는 원통형 모양을 형성합니다. 이 설계는 열이 컨테이너 표면에 균등하게 분포되어 핫스팟을 최소화하고 일관된 가열을 제공합니다. 맨틀에는 온도 조절기 또는 온도 컨트롤러가 포함되어있어 사용자가 특정 온도를 설정하고 유지할 수 있습니다. 이 피드백 메커니즘은 가열 요소를 통해 흐르는 전류를 조정하여 원하는 온도 설정과 일치하도록 열 출력을 조절합니다.
또한, 사고를 방지하기위한 온도 보호 및 접지와 같은 안전 기능이 장착되어 있습니다. 효율적인 가열 메커니즘과 정확한 온도 제어는 증류, 역류 및 샘플 준비와 같은 온화하고 균일 한 가열이 필요한 공정에 없어서는 안될 도구입니다. 가열 원리를 이해함으로써 사용자는 기능을 더 잘 활용하여 실험 결과를 향상시킬 수 있습니다.
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