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碳纤维发热丝缺点 碳纤维发热板的什么缺点

来源:朵拉利品网  |  2019-07-07 12:05:20

1, 碳纤维发热板的什么缺点



碳纤维是用天然纤维或人造有机化学纤维经过碳化制成。其主要成份由碳原子组成。碳纤维另一引人注目的结构是具有发达的比表面积,丰富的微孔径。
碳纤维地暖取暖原理是什么
碳纤维地暖是利用电力通过碳纤维分子活动振荡做布朗运动取得热量。这种取暖方式充分利用了热量的三种传播方式,即:热传导,热对流和热发射。
碳晶地暖碳晶地暖系统是以碳素晶体发热板为主要制热部件而开发出的一种新型的地面低温辐射采暖系统。碳晶地暖系统充分利用了碳晶板优异的平面制热特性,采暖时整个地(平)面同步升温,连续供暖,地面热平衡效果好。克服了传统地暖产品制热不连续、热平衡效果差的弊端。
它是空调采暖设备与传统锅炉地暖设备最佳替代品,环保节能价格低廉,安装施工方便快速.是高新科技在民用产品领域的杰出应用,是地暖行业升级换代的产品。
制热原理:
碳晶地暖的制热原理是将平面碳晶板铺设安装在地面饰材以下。碳晶板在电场作用下,碳晶分子做布郎运动并摩擦产生热量,使碳晶板面温度升高,并不断通过紧贴碳晶板的地面材料,将热量均匀传递到地板或地砖表面。同时,碳晶板会大量产生向上的远红外波,对室内物体进行制热。
碳晶板之所以能够对物体起到迅速升温的作用,就在于其100%的电能输入被有效的转换成了超过60%的传导热能和超过30%的红外辐射能。这种双重制热原理,使被加热物体:第一升温更快,第二吸收的热能更充足。
热传导制热
平面碳晶板铺设在地面饰材以下,碳晶板在电场作用下,通过碳晶分子做布郎运动并摩擦产生热能,使碳晶板面温度升高,并不断通过紧贴碳晶板的覆盖物,以及碳晶电热材料背面的隔热材料,隔热材料不断地把热能反射到发热体表面的覆盖物,使其表面温度升高。谦亿碳晶地暖更是研发出600*2800mm的三米大板,解决了以往碳晶板太小的问题。
只要2到4分钟后,发热体以及隔热材料之间达到热态平衡,以恒定的温度进行热辐射。被加热的地面再将热能缓缓的向室内贴近地面的空气传递。受“热空气轻、冷空气重”这一热工学原理的作用,紧贴地面的空气受热后迅速上升,冷空气不断补充到地面被升温加热,如此循而往复。最终空气的上下垂直对流作用带动室内环境温度的提升。

2, 电热毛巾架各种发热方式的优缺点 如导热液 碳纤维等



加热管加热
加热管加热属于导热液加热方式,这种方式结构简单,易于维修更换。但其由于使用了液体做为传导介质造成了加热速度慢,上下温差不统一,有漏夜隐患的不足。总体来说使用寿命和安全性要低于干式加热方式。主要问题是存在漏液风险,加热速度慢,加热不均匀,寿命低等缺陷。
合金发热线加热
这种加热方式一般用在不锈钢产品里的居多,其发热原理是一根合金发热线相当于电阻材料,当电流通过时将电能转化为热量。合金发热线最外层采用耐高温硅胶绝缘层。此种发热方式性能较为可靠,但是由于合金发热线的特点,每米的容量有限,一般最多每米不超过20w,所以以此种用发热为原理的电热毛巾架一般热度多比较低,就其烘干效果而言一般,但是使用寿命较长。由于其功率很低,正常都不需要采用热控制系统,靠其发热功率与散热功率达到平衡来保证其表面热度,这样造成合金发热丝产品冬夏的表面温差很大,夏天烫手,冬天可能有不热的现象。在冬夏温差较大的地区尤其明显
碳纤维加热
采用双股碳纤维为发热体的技术,寿命长,也是属于一种干式发热技术,内部无液体。规避了合金发热丝功率太小的缺点,可以得到跟加热管相同的散热量,烘干效果很好,可以达到室内保温作用。发热均匀,升温速度快,热效果比较加热管提高30%,所以同样功率的碳纤维发热的散热量要远高于加热管的散热量。碳纤维发热可以采用数控控制方案,使得毛巾架热度可以精确调温,内置温度传感器,四季无温差,性能稳定,缺点是组装工艺复杂,成本相对于加热管高。

3, 碳纤维与金属丝发热的区别?



碳纤维与金属丝发热主要有传导方式、发热效率,使用寿命上的区别。
一、传导方式
碳纤维热能不是通过介质传导,而是远红外光波辐射到人体内部,热能直接输送给人体的组织和器官。而金属丝发热是直接通过金属丝传导热量,再散发热量使人体感受到温度。
二、发热效率
碳纤维发热最大的特点是发热快,电磁辐射量极小,比金属丝要小很多,对人体无害。金属丝发热的方式则比较传统,电梯辐射量相对较大一些。另外,碳纤维发热的热转换率比金属丝发热高出约60%左右,所以更加省电。
三、使用寿命
因为碳纤维的特性造就了它的耐腐、耐用的特性。而金属发热丝易老化、腐蚀、使用寿命短。所以一般碳纤维的使用寿命在3-5年左右,金属丝的话在1-3年左右。
价格相差不是很大的情况下建议采用碳纤维发热的方式,更加环保耐用,适合家庭使用。
碳纤维和金属丝的性能特点
碳纤维具有许多优良性能,碳纤维的轴向强度和模量高,密度低、比性能高,无蠕变,非氧化环境下耐超高温,耐疲劳性好,比热及导电性介于非金属和金属之间,热膨胀系数小且具有各向异性,耐腐蚀性好,X射线透过性好。良好的导电导热性能、电磁屏蔽性好等。
碳纤维与传统的玻璃纤维相比,杨氏模量是其3倍多;它与凯夫拉纤维相比,杨氏模量是其2倍左右,在有机溶剂、酸、碱中不溶不胀,耐蚀性突出。
金属丝铁铬铝电热合金其使用温度高,最高使用温度可达1400度,使用寿命长、表面负荷高、抗氧化性能好、电阻率高,价格便宜等;高温强度较铁铬铝高温使用下不易变形,其结构不易改变,塑性较好,易修复,其辐射率高,无磁性,耐腐蚀性强。
参考资料:百度百科-碳纤维
参考资料:百度百科-发热丝

4, 电地暖发热电缆好还是碳纤维好?各有什么优缺点



发热电缆电地暖是在地面铺上一层电缆,冬天的时候可以用来取暖,发热电缆的优缺点有以下方面。
发热电缆电地暖的优点:
1.房间温度分布均匀。采用地板采暖方式,由于是整个地板均匀散热,因此房间里的温差极小。而且室内温度是由下而上逐渐降低,地面温度高于人的呼吸系统温度,给人以脚暖头凉的舒适感觉。
2.有利于营造健康的室内环境。采用散热片取暖,一般出水温度在7摄氏度以上,但温度达到8度时就会产生灰尘团,使暖气上方的墙面布满灰尘。而地板采暖可以消除灰尘团和浑浊空气的对流,给人一个清新、温暖、健康的环境。
3.高效节能。由于采暖的辐射面大,相对要求的供水温度低,只需4至5度。而且可以克服传统采暖片一部分热量。
发热电缆电地暖的缺点:
1.大户型存在用电增容的问题。电采暖是按照平方计算功率的,采暖面积越大,其使用功率越大,家庭用电负荷越大。对于一些大户型来说,尤其是采暖面积超过100平米的户型,在加上客户家中的其他电器,可能要考虑增容的问题,一般老的小区这一问题比较突出。这一问题是制约电采暖的主要的问题。
2.目前的情况下,在采暖面积较大的情况下,电采暖的初次造价比水地暖和散热器的造价高,但整体算下还是发热电缆的投入较少,看你怎么看待了。
3.电地暖同水地暖一样,是属于隐蔽的工程,一旦出现问题,维修比较麻烦。所以一般电地暖安装时在整个安装中多个环节需要测试验收。
4.目前发热电缆电地暖比较混乱,不利于用户的选择和市场的正常发展。
5.造价高,不能提供生活用水。
碳纤维是用天然纤维或者是人造有机化学纤维经过碳化制成。它的主要成份由碳原子组成。碳纤维另一引人注目的结构是具有发达的比表面积,丰富的微孔径。碳纤维一般应用于比较高端的产品,是很多军方技术中普遍应用的产品,在国外发达国家采暖应用中普遍应用于地板采暖,俞伽暖房等节能工程,而随着科技的发展,碳纤维也渐渐成为地暖设施的重要设备。
碳纤维地暖优点:
1、与传统的金属材质发热体相比,碳纤维地暖要节能20-35%左右。
2、由于碳纤维地暖相比金属材质发热体重量减小,所以对建筑物承重的要求降低。
3、由于碳纤维地暖的原丝采用的是无机物,不易氧化。它的含碳率达98.3%,寿命中衰减只有1.7%,是发热材料中最高的,这点是金属体所无法达到的。
4、碳纤维发热电缆红外发射率高达90%,比传统金属红外发射率要高的多。
碳纤维地暖缺点:
1、与传统地暖铺设时间相比,碳纤维地暖施工时间要比普通发热电缆时间长。
2、目前市场上的碳纤维发热电缆没有金属材质的做的好,因为碳纤维发热电缆的制作历史没有金属发热电缆长。
3、碳纤维地暖施工工艺要比普通金属发热电缆严格的多,需要施工人员更加的细心。
4、优质碳纤维发热材料是进口,所以制造成本较高,售价肯定也比普通发热电缆高。
5、真正靠碳纤维发热体的产品,都必须采用并联做法,这对于施工来说要求的更严格,但对于整体系统运行安全和售后来说却是优点。

5, 碳纤维发热丝由电能转化为热能的计算方式以及注意事项求解



以下是专家的介绍:
碳纤维发热体:以碳纤维为发热基本材料制成的管状发热体,利用反射面散热,用于取暖器的发热体。特点如下:
1、电热转换率达95%以上,比镍铬、钨钼等材料作为发热体节能30%;
2、发热产生765.9W/M的红外线辐射,相当于一部频谱理疗仪;
3、被人体、衣物等直接吸收性特强,在热传递过程中热量损失小;
4、3秒速热,5秒钟表面温度可达300-700度;
5、900W的功率可产生普通电热丝1100W的热量。
根据以上介绍,取电热转化率95%,则每1度电可直接转换0.95度电的热量,也就是1KW电负荷可转化0.95KW的热量,每小时为0.95KWH=0.95*KJ*3600=3420KJ

相关概念


加热管

加热管是在无缝金属管内(碳钢管、钛管、不锈钢管、铜管)装入电热丝,空隙部分填满有良好导热性和绝缘性的氧化镁粉后缩管而成,再加工成用户所需要的各种型状。它具有结构简单,热效率高,机械强度好,对恶劣的环境有良好的适应性。它可用于各种液体和酸碱盐的加热,同时也适应低溶点的金属加热溶化(铅、锌、锡、巴氏合金)。

加热

  加热heating,是指热源将热能传给较冷物体而使其变热的过程。根据热能的获得,可分为直接的和间接的两类。直接热源加热是将热能直接加于物料;间接热源加热是将上述直接热源的热能加于一中间载热体,然后由中间载热体将热能再传给物料。

 
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