Nagrzewnica indukcyjna 40 kW/50 kW/60 kW
Moc znamionowa: 40 kW / 50 kW / 60 kW
Napięcie znamionowe i częstotliwość: 380 V / 50 Hz
Zakres adaptacji napięcia: 380V ± 20%
Zakres temperatur otoczenia: -20 ~ 40 °C
Dopuszczalna wilgotność otoczenia: ≤ 95%
Zakres regulacji mocy: 20 ~ 100%
Sprawność konwersji ciepła: ≥ 98%
Moc efektywna: 40 kW/ 50 kW/ 60 kW
Częstotliwość robocza: 5 ~ 40 kHz
Nagrzewnica indukcyjna: przyszłość ogrzewania o wysokiej wydajności
Tradycyjne metody ogrzewania, takie jak nagrzewnice gazowe i elektryczne, mogą być drogie, nieefektywne i szkodliwe dla środowiska. Jednak nowa technologia grzewcza zyskuje na popularności ze względu na wysoką wydajność i przyjazność dla środowiska: ogrzewanie indukcyjne.
Nagrzewanie indukcyjne to proces, w którym prąd elektryczny jest wykorzystywany do wytworzenia pola magnetycznego, które następnie generuje ciepło. Jest ono wykorzystywane w wielu zastosowaniach, takich jak obróbka metali, spawanie i gotowanie. Nagrzewnice indukcyjne zyskują obecnie na popularności w ogrzewaniu domowym i przemysłowym z wielu powodów:
Efektywność energetyczna – Nagrzewnice indukcyjne charakteryzują się wysoką wydajnością w przetwarzaniu energii elektrycznej na ciepło. Nagrzewają się szybciej i zużywają mniej energii niż konwencjonalne metody ogrzewania.
Ekologiczne – nagrzewnice indukcyjne wytwarzają ciepło za pomocą pola elektromagnetycznego, co oznacza, że nie emitują szkodliwych substancji. Stanowią czyste i bezpieczne rozwiązanie grzewcze dla osób dbających o środowisko.
Szybkie i równomierne nagrzewanie – proces nagrzewania indukcyjnego wytwarza ciepło bezpośrednio w ogrzewanym materiale, zamiast nagrzewać otaczające go powietrze. Oznacza to, że ciepło jest rozprowadzane bardziej równomiernie i nie ma gorących ani zimnych punktów.
Bezpieczne i łatwe w użyciu – Nagrzewnice indukcyjne zostały zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie. Posiadają zabezpieczenia zapobiegające przegrzaniu i szybko się schładzają po użyciu. Są również łatwe w obsłudze i konserwacji.
Biorąc pod uwagę wszystkie te zalety, łatwo zrozumieć, dlaczego nagrzewnice indukcyjne podbijają branżę grzewczą. Idealnie sprawdzają się w wielu zastosowaniach, w tym w ogrzewaniu domów, procesach przemysłowych i gotowaniu. Przyjrzyjmy się bliżej niektórym konkretnym zaletom nagrzewania indukcyjnego.
Ogrzewanie domu – Nagrzewnice indukcyjne idealnie nadają się do użytku domowego, ponieważ są wydajne, szybkie i bezpieczne. Można ich używać do ogrzewania pojedynczych pomieszczeń lub całych domów i sprawdzają się zarówno w nowych, jak i istniejących domach. Są również kompaktowe i łatwe w montażu, dzięki czemu nie zajmują dużo miejsca.
Procesy przemysłowe – Nagrzewanie indukcyjne idealnie sprawdza się w procesach przemysłowych, ponieważ pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze. Można je stosować do takich zadań jak wyżarzanie, lutowanie twarde, kucie i topienie, zapewniając za każdym razem powtarzalne rezultaty. Jest to również ekonomiczna opcja, ponieważ zużywa mniej energii niż tradycyjne metody nagrzewania.
Gotowanie – Płyty indukcyjne zyskują coraz większą popularność, ponieważ są szybkie, wydajne i bezpieczne. Szybko się nagrzewają i zużywają mniej energii niż płyty gazowe czy elektryczne, a do tego są łatwe w czyszczeniu. Są również bezpieczniejsze, ponieważ nie wytwarzają otwartego ognia i szybko stygną po użyciu.
Podsumowując, nagrzewnice indukcyjne to przyszłość wysokowydajnego ogrzewania. Są energooszczędne, ekologiczne, szybkie, bezpieczne i łatwe w użyciu. Idealnie nadają się do ogrzewania domów, procesów przemysłowych i gotowania, szybko stając się preferowaną metodą ogrzewania dla ludzi na całym świecie. Niezależnie od tego, czy chcesz zaoszczędzić na rachunkach za energię, zmniejszyć swój ślad węglowy, czy po prostu efektywniej ogrzać dom, nagrzewnica indukcyjna to idealne rozwiązanie.

Ogrzewanie indukcyjne
Płyta sterownicza urządzeń indukcyjnych została zaprojektowana specjalnie z myślą o oszczędzaniu energii potrzebnej do ogrzewania wtryskarek, maszyn wytłaczających i maszyn do produkcji kabli. Jest to wynik 15 lat prac badawczo-rozwojowych.
Po zainstalowaniu produktu, wtryskarki itp., możliwe będzie uzyskanie oszczędności energii elektrycznej od 30% do 80% w zakresie energii elektrycznej potrzebnej do nagrzania takich urządzeń. Dlatego nagrzewnice indukcyjne są idealnym rozwiązaniem, szczególnie w przypadku określonych maszyn.
Czy proces ogrzewania jest kosztowny i zużywa dużo energii?

Straty ciepła i nierównomierne rozłożenie ciepła prowadzą do obniżenia jakości produktu, wzrostu kosztów jednostkowych i utraty zysku. Koszt energii jest jedną z najważniejszych pozycji kosztowych w produkcji. W związku z tym najbardziej ekonomiczne produkty powstają przy prawidłowym rozłożeniu energii.
Nagrzewanie indukcyjne koncentruje energię wyłącznie na obszarze elementu, który ma zostać nagrzany. Ponieważ energia jest przekazywana bezpośrednio z cewki do materiału, nie występują straty ciepła, takie jak brak płomienia lub powietrza, co zwiększa wydajność obróbki cieplnej. Jak widać w powyższym porównaniu energetycznym, do nagrzania materiału używana jest nagrzewnica indukcyjna o mocy 2,5 kW, co pozwala zaoszczędzić co najmniej 30% energii w porównaniu z zastosowaniem konwencjonalnej nagrzewnicy oporowej o mocy 2,5 kW.
Czy nagrzewanie indukcyjne może usprawnić proces nagrzewania?
Jeśli Twój proces dobrze współgra z nagrzewaniem indukcyjnym, może ono zwiększyć wydajność i bezpieczeństwo, oszczędzając energię. Jednak nie każde zastosowanie nadaje się do nagrzewania indukcyjnego. W procesach, które nie wykorzystują podstawowych zalet nagrzewania indukcyjnego, takich jak czułość i izolacja termiczna, nagrzewanie indukcyjne nie jest zalecane.
Jak zaprojektować cewkę do nagrzewania indukcyjnego?

Ogrzewanie indukcyjne jest stosowane w przemyśle wytwórczym od dziesięcioleci, gdyż ten rodzaj ogrzewania umożliwia bezprzewodową transmisję energii do dowolnego materiału przewodzącego, dzięki czemu możliwe jest ogrzanie próbki bez bezpośredniego kontaktu z elementem grzejnym.
Podczas nagrzewania indukcyjnego próbkę umieszcza się w polu magnetycznym, które jest uwalniane tysiące razy na sekundę. Moc przekazywana przez próbkę zależy od przewodnictwa elektrycznego i właściwości magnetycznych materiału.
Możemy pomóc Państwu w doborze materiałów, projektowaniu cewek oraz doborze parametrów, takich jak częstotliwość i amplituda pola magnetycznego. Szczegółowo, możemy pomóc Państwu w następujących kwestiach.
• Optymalizacja mocy i jednorodności pola magnetycznego
• Wybór częstotliwości i amplitudy
• Konstrukcja cewki, kształt, średnice, długość
• Wybór materiałów






