Dielektrická elektrotepelná zařízení

Post on 29-Jan-2016

40 views 0 download

description

Dielektrická elektrotepelná zařízení. Fyzikální princip. Polarizace dielektrika Polární látky (voda). - tyto látky mají molekuly ve tvaru dipólu -při změně el. pole se dipóly natáčejí. Vzorce. Výkon vznikající v dielektriku Náhradní vodivost. Praktické hodnoty. Používané frekvence - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Dielektrická elektrotepelná zařízení

1

Dielektrická elektrotepelná zařízení

2

Fyzikální princip Polarizace dielektrika Polární látky (voda)

- tyto látky mají molekuly ve tvaru dipólu

-při změně el. pole se dipóly natáčejí

3

Vzorce Výkon vznikající v dielektriku

Náhradní vodivost

VEP S .. 22.Ep S

tgrrS .... 0

4

13,560+0,6% MHz

17 MHz

20 MHz

27,12 +0,6%MHz

Praktické hodnoty Používané frekvence

Rozsah výkonů: 4-100 kW

5

Použití dielektrického ohřevu

sušení dřeva a papíru klížení dřeva (výroba překližky) předehřívání plastických hmot svařování umělých hmot dielektrické šití

6

Ničení škůdců

7

Sušení dřeva Výhody proti tepelnému sušení Rychlost dielektrického ohřevu

od 3 do 40 hod Spotřeba energie

vysušení 1 m3 dřeva vyžaduje 150 až 500 kWh

Rychlost tepelného sušení v komoře 150 až 500 hod

8

Sušení - urychlení

9

Nerovnoměrnost ohřevu vlivem anizotropních vlastností dřeva vlivem různé vlhkosti vrstev

10

Závislost měrného odporu břízy na vlhkosti

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

0 10 20 30 40 50 60

osa a

osa b

osa c

(%)

cmr 510.

11

Stojaté vlny v ohřívaném materiálu

Vznikají při dostatečně vysokých kmitočtech,za podmínky:

Lze se jim vyhnout, pokud rozměry vzorku d jsou:

d

)1,005,0( d

12

Stojaté vlny - situace

13

Kompenzace stojatých vln

Rozdělení přívodů problém rovnocennost přívodů nevhodnou délkou přívodů docílíme

opačného výsledku Kompenzece indukčnostmi

naladí se do rezonance se spotřebičem ladící lišty (z důvodu změny materiálu)

14

Kompenzace stojatých vln

15

Schéma

16

Uspořádání elektrod a

17

Uspořádání elektrod b

18

Vakuová sušička dřeva

Výkon: 6-200 kW Tlak: 5,3-8 kPa Kapacita sušičky: 1 m3 TV 34-41 °C

FUJI

19

Sušička papíru č. 1

Výkon:50 kVA Frekvence:13,56 MHz Tuby: tl. 1-15 mm, délka 0,9-1,5 m

20

Sušička papíru č.2

FUJI Model FDA-702VDG Výkon:7 kW Frekvence:27.12MHz Formát papíru:1,000m x 1,800m

21

Sušička papíru č. 3

22

Předehřívání plastů

Uspořádání dielektrického zařízení pro předehřívání umělých hmot

23

Výhody Zkrácení doby lisování

např. u bakelitu ohřev až na 100 -150°C

polymerace v lisu při 140 °C zkrácení lisování 2x až 3x

Menší tlak potřebný pro lisování

24

Svařování fólií z umělých hmot

P = 330 W f = 21 MHz t = 3s TS=300°C

25

Svařovačka plastů - PVC

Výrobce: Strayfield FASTRAN- England

26

Sušička textilu

Výkony: 25,40,85,100 kW Frekvence: 27,12 MHz Napájecí napětí: 360-600 V

Typ SS 040T

27

Dielektrické šití

P= 100 W f = 300 MHz U= 800 V šířka kladky 3 mm rychlost posuvu: 70 mm/s

28

Zdroje vf kmitů elektronky (trioda)

evakuovaná skleněná baňka žhavená katoda z W + emisní hmoty chlazení přirozené (vzduchem) nebo

nucené (vzduchem či vodou)

29

Základní zapojení

30

Mikrovlnný ohřev

Fyzikální princip stejný jako u dielektrického

Zdrojem vf kmitů je magnetron

31

Magnetron

32

Magnetron

33

Použití mikrovlnného ohřevu

v dřevařském a papírenském průmyslu v elektrotechnickém průmyslu v zemědělství v lékařství v potravinářském průmyslu

34

Teplotní závislost r potravin

35

Mikrovlnná sušička

pro tepelně citlivé produkty odstranění zbytkové vlhkosti, odpaření zbytků rozpouštědel