陶瓷纤维箱式炉

陶瓷纤维箱式炉

参考价: 面议

具体成交价以合同协议为准
2024-05-20 15:24:42
578
属性:
产地类别:国产;加热方式:硅碳棒;价格区间:1万-2万;控温精度:1℃;内部尺寸:300x200x200mm;升温速度(达到最高温):40/min;仪器种类:箱式炉;应用领域:医疗卫生,环保,化工,生物产业,综合;最大功率:5kwkW;最高温度:1400℃;炉膛材质:陶瓷纤维;
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产品属性
产地类别
国产
加热方式
硅碳棒
价格区间
1万-2万
控温精度
1℃
内部尺寸
300x200x200mm
升温速度(达到最高温)
40/min
仪器种类
箱式炉
应用领域
医疗卫生,环保,化工,生物产业,综合
最大功率
5kwkW
最高温度
1400℃
炉膛材质
陶瓷纤维
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河南奥菲达仪器设备有限公司

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产品简介

陶瓷纤维箱式炉传统的耐火砖材料的马弗炉产品设计十分笨重,炉膛和控制系统往往分离开来,而且电阻丝易损坏,能耗高,升温速度慢,已经越来越不适应现代化学分析中对于热处理的要求。河南奥菲达仪器仪器有限公司生产的新型一代陶瓷纤维马弗炉,以氧化铝多晶体纤维为主要炉膛材料,产品重量轻、耐高温、热容小、保温绝热性能良好、高温绝热性能良好、无毒性,已经在机械、冶金、化工、石油、陶瓷、玻璃、电子等行业都得到了广泛

详细介绍

陶瓷纤维箱式炉是供实验室、工矿企业、科研单位作元素分析测定、陶瓷的烧结和溶解及分析、玻璃的精密退火与微晶化、晶体的精密退火、陶瓷釉料制备、粉末冶金、纳米材料的烧结、金属零件淬火、退火、回火等一切需快速升温工艺要求的热处理用途。

产品特点:

1.液晶显示,多组数据一屏显示,整机一体式设计,将炉体与控制部分做了优化的整合,大大的降低了所占空间面积,*的门炉设计,美观大方,开门操作安全简便,;

2.箱壳采用冷轧钢板,壳体颜色漆经过高温烘烤而成,经久耐用;

3.采用智能微电脑PID控制器,控温,安全可靠;

4.设计*、外形美观、结构合理、温场均衡、使用方便;

5.设有过流、过压、过热、漏电、短路等多种安全保护措施;

陶瓷纤维箱式炉优势:

1.陶瓷纤维炉膛能满足各种快速烧结的要求,是传统炉膛的升级换代产品;

2.重量轻,与传统的马弗炉相比重量减轻1/2,寿命长;

3.升温速度快,比普通马弗炉提高1倍;

4.能耗低,是普通马弗炉能耗的40%左右;

5.隔热效果佳,箱体壁和炉膛采用双层结构设计,并用陶瓷纤维板做隔热保温材料,升至1000℃时,炉体表面温度仅约50℃,并可保持1小时后外壳表面仍不烫手,避免烫伤。

一、校准前的准备 

  实验电炉的工作系统由炉体(内嵌电热丝)、控温热电偶、温度控制显示仪表三部分组成,正常情况下炉体中均匀分布的电阻丝通电后发热,配套使用的仪表能自动调节加热功率或占空比,然后由保温材料制成的炉体存储热量,以将炉温控制在某一设定温度内。 

  通常实验电炉的温度校准主要是为了控制温度偏差和温度均匀度,那么就需要将炉体、控温热电偶及控温显示仪表作为整体,进行整体的现场校准。主要使用的的校准设备有标准热电偶、标准显示仪表(直流电压测量仪器)、数字温度计、补偿导线和转换开关。 

  二、实验电炉校准方法

  校准工作需要在炉膛未装料(空载)的情况下进行,并使用经过检定且合格的标准器,具体校准步骤如下:

  1、安装标准热电偶

  在断电的前提下将标准热电偶由测量口插入,把热电偶测量端放到中心样品分析位置,确保可以反映炉内工作区域的真实温度。将热电偶的参考端与标准显示仪表输入端连接,数字温度计放在参考端旁边,用于得到参考端的补偿温度。在测量口要用石棉堵严,以防漏热。

  2、设置测试点

  测试点的位置应分布在实验电炉工作区内的三个水平面上,形成上中下三层,中层为通过工作区几何中心平行于地面的工作面,测试点与工作区内壁的距离不小于各边长的十分之一,遇风道时,此距离可加大。如果实验电炉箱体较小,测试点的位置可适当调整,通常放置在中心位置处,或标准热电偶和被校热电偶的测量端。 

  3、校准温度的选择 

  一般新购的电阻炉校准温度点应选择使用范围的下限、上限温度,使用中的可选择上下限间的任意温度,也可根据用户需要选择实际常用的温度点,从而也方便进行温度均匀度的校准。

   4、开始校准温度 

  将被校准电阻炉的温控仪设定到所要求的标称温度,通常由低温到高温,使电阻炉正常工作,稳定后开始读数,每两分钟记录所有测试点的温度一次,在30分钟内共测试十五次。测量得到的数值进行修正后即为实际温度,对于体积较小的电阻炉,可只校准电阻炉的温度偏差。

  5、数据计算

  (1)温度偏差的计算:标准热电偶所测温度点对应的毫伏值,为标准显示仪表显示毫伏值与数字温度计显示温度对应毫伏值之和,通过查热电偶分度表可得出标准热电偶每次所测的温度值;

  (2)温度均匀度的计算:每次测量中实测MAX温度与MIX温度之差的算术平均值。




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