40 kW/50 kW/60 kW induktiolämmitin
Nimellisteho: 40 kW / 50 kW / 60 kW
Nimellisjännite ja -taajuus: 380V / 50Hz
Jännitteen sopeutumisalue: 380V ± 20%
Soveltuva ympäristön lämpötila: -20 ~ 40 °C
Sovellettava ympäristön kosteus: ≤ 95 %
Tehonsäätöalue: 20 ~ 100%
Lämmönmuunnostehokkuus: ≥ 98%
Hyötyteho: 40 kW/ 50 kW/60 kW
Toimintataajuus: 5 ~ 40 kHz
Induktiolämmitin: Tehokkaan lämmityksen tulevaisuus
Perinteiset lämmitysmenetelmät, kuten kaasu- ja sähkölämmittimet, voivat olla kalliita, tehottomia ja ympäristölle haitallisia. Uusi lämmitystekniikka on kuitenkin kasvattanut suosiotaan korkean hyötysuhteensa ja ympäristöystävällisyytensä ansiosta: induktiolämmitys.
Induktiolämmitys on prosessi, jossa sähkövirtaa käytetään magneettikentän luomiseen, joka sitten tuottaa lämpöä. Sitä käytetään useissa sovelluksissa, kuten metallintyöstössä, hitsauksessa ja ruoanlaitossa. Induktiolämmittimet ovat nyt tulossa suosituiksi kotitalouksien ja teollisuuden lämmityksessä useista syistä:
Energiatehokkuus - Induktiolämmittimet ovat erittäin tehokkaita sähköenergian muuntamisessa lämmöksi. Ne voivat lämmetä nopeammin ja käyttää vähemmän energiaa kuin perinteiset lämmitysmenetelmät.
Ympäristöystävällinen – Induktiolämmittimet tuottavat lämpöä sähkömagneettisen kentän avulla, mikä tarkoittaa, että ne eivät tuota haitallisia päästöjä. Ne ovat puhdas ja turvallinen lämmitysvaihtoehto ympäristötietoisille.
Nopea ja tasainen lämmitys - Induktiolämmitysprosessi luo lämpöä suoraan lämmitettävän materiaalin sisällä sen sijaan, että se lämmittäisi ympäröivää ilmaa. Tämä tarkoittaa, että lämpö jakautuu tasaisemmin eikä kuumia tai kylmiä kohtia synny.
Turvallinen ja helppokäyttöinen - Induktiolämmittimet on suunniteltu turvallisuus mielessä. Niissä on turvaominaisuudet, jotka estävät ylikuumenemisen, ja ne jäähtyvät nopeasti käytön jälkeen. Ne ovat myös helppokäyttöisiä ja helppohoitoisia.
Kaikkien näiden etujen valossa on helppo ymmärtää, miksi induktiolämmittimet valtaavat lämmitysteollisuuden. Ne sopivat täydellisesti moniin sovelluksiin, kuten kodin lämmitykseen, teollisiin prosesseihin ja ruoanlaittoon. Tarkastellaanpa tarkemmin joitakin induktiolämmityksen erityisiä etuja.
Kodin lämmitys - Induktiolämmittimet sopivat täydellisesti kotikäyttöön, koska ne ovat tehokkaita, nopeita ja turvallisia. Niitä voidaan käyttää yksittäisten huoneiden tai kokonaisten kotien lämmittämiseen, ja ne toimivat hyvin sekä uusissa että olemassa olevissa kodeissa. Ne ovat myös kompakteja ja helppoja asentaa, joten ne eivät vie liikaa tilaa.
Teolliset prosessit - Induktiolämmitys sopii erinomaisesti teollisiin prosesseihin, koska se säästää aikaa ja rahaa. Sitä voidaan käyttää esimerkiksi hehkutukseen, juottamiseen, takomiseen ja sulattamiseen, ja se tuottaa yhdenmukaisia tuloksia joka kerta. Se on myös kustannustehokas vaihtoehto, koska se kuluttaa vähemmän energiaa kuin perinteiset lämmitysmenetelmät.
Ruoanlaitto - Induktioliesitasot ovat yhä suositumpia, koska ne ovat nopeita, tehokkaita ja turvallisia. Ne kuumenevat nopeasti ja kuluttavat vähemmän energiaa kuin kaasu- tai sähköliesitasot, ja ne on helppo puhdistaa. Ne ovat myös turvallisempia, koska ne eivät tuota avotulta ja ne jäähtyvät nopeasti käytön jälkeen.
Yhteenvetona voidaan todeta, että induktiolämmittimet ovat tehokkaan lämmityksen tulevaisuus. Ne ovat energiatehokkaita, ympäristöystävällisiä, nopeita, turvallisia ja helppokäyttöisiä. Ne sopivat täydellisesti kodin lämmitykseen, teollisiin prosesseihin ja ruoanlaittoon, ja niistä on nopeasti tulossa ensisijainen lämmitysmenetelmä ihmisille ympäri maailmaa. Joten etsitpä sitten tapoja säästää rahaa energiakuluissa, pienentää hiilijalanjälkeäsi tai vain lämmittää kotiasi tehokkaammin, induktiolämmitin on täydellinen ratkaisu.

Induktiolämmitys
Induktiolaitteiden ohjauspaneeli on 15 vuoden tutkimus- ja kehitystyön tuloksena erityisesti suunniteltu säästämään energiaa ruiskuvalu-, ekstruusio- ja kaapelintuotantokoneiden lämmitystarpeissa.
Tuotteen, ruiskuvalukoneen jne. asennuksen jälkeen saavutetaan 30–80 %:n energiansäästö laitteiden lämmittämiseen tarvittavassa sähköenergiassa. Siksi induktiolämmityslaitteet ovat ihanteellisia lämmityslaitteita erityisesti tietyille koneille.
Onko lämmitysprosessisi kallis ja kuluttaako se paljon energiaa?

Lämpöhäviöt ja lämmön epätasainen käyttö heikentävät tuotteen laatua, nostavat yksikkökustannuksia ja lisäävät voiton kulutusta. Energiakustannukset ovat yksi tärkeimmistä tuotannon kuluista. Tässä suhteessa edullisimmat tuotteet tuotetaan oikealla energiankäytöllä.
Induktiolämmitys kohdistaa energian vain lämmitettävään osaan. Koska energia siirtyy suoraan kelasta materiaaliin, lämpöhäviöitä, kuten liekkiä tai ilmaa, ei ole. Siksi induktiolämmitys lisää lämpökäsittelyn tehokkuutta. Kuten yllä olevasta energiavertailusta nähdään, materiaalin lämmittämiseen käytetään 2,5 kW:n induktiolämmitintä, mikä säästää energiaa vähintään 30 % verrattuna perinteisen 2,5 kW:n vastuslämmittimen käyttöön.
Voiko induktiolämmitys parantaa prosessilämmitystä?
Jos prosessisi sopii hyvin yhteen induktiolämmityksen kanssa, induktiolämmitys voi lisätä tehokkuutta ja turvallisuutta sekä säästää energiaa. Induktiolämmitys ei kuitenkaan sovellu kaikkiin sovelluksiin. Prosesseissa, joissa ei hyödynnetä induktiolämmityksen ensisijaisia etuja, kuten herkkyyttä ja lämmöneristystä, tätä lämmitystä ei suositella.
Kuinka suunnitella kela induktiolämmityksessä?

Induktiolämmitystä on käytetty vuosikymmeniä valmistusteollisuudessa, koska tämäntyyppinen lämmitys varmistaa energian langattoman siirron mihin tahansa johtavaan materiaaliin, joten näytettä voidaan lämmittää ilman suoraa kosketusta lämmittimeen.
Induktiokuumennuksessa näyte asetetaan magneettikenttään, joka vapautuu tuhansia kertoja sekunnissa. Lähetetty teho riippuu materiaalin sähkönjohtavuudesta ja magneettisista ominaisuuksista.
Voimme auttaa sinua materiaalivalinnoissa, kelan suunnittelussa ja parametrien, kuten taajuuden ja magneettikentän amplitudin, määrittämisessä. Tarkemmin sanottuna voimme auttaa sinua seuraavissa toimissa
• Magneettikentän tehon ja homogeenisuuden optimointi
• Taajuuden ja amplitudin valinta
• Käämin suunnittelu, muoto, halkaisijat, pituus
• Materiaalivalinta






