Индукционный отопительный котел — ТЕРМАНИК
Индукционный отопительный котел – это электронагревательный прибор, предназначенный для нагрева воды и отопления, и работающий на принципе нагрева проводника в переменном магнитном поле. Определение не самое, может быть, понятное на первый взгляд, однако сама конструкция индукционного котла довольно проста. Неспроста, в интернете можно найти не одно руководство по сборке такого нагревателя «своими руками». Однако сегодня речь у нас пойдет об отопительных индукционных котлах, изготавливаемых серийно в промышленных условиях.
►См. Индукционные отопительные котлы в нашем каталоге
ИНДУКЦИОННЫЙ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ КОТЕЛ: УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ
Работа индукционного котла основана принципе электромагнитной индукции. Как известно из курса физики, проходящий по проводнику электрический ток продуцирует электромагнитное поле. Это магнитное поле продуцирует электрический ток в другом проводнике, который находится под воздействием данного магнитного поля.
Этот принцип лежит в основе работы любого силового трансформатора. Как известно, трансформатор состоит из двух обмоток, называемых условно первичной и вторичной. Обе обмотки представляют собой катушки индуктивности, закрепленные на ферромагнитном сердечнике.
Индукционный отопительный котел, по сути, представляет собой тот же силовой трансформатор, только вместо вторичной обмотки в нем устанавливается теплообменное устройство. Под воздействием магнитного поля, возникающего в первичной обмотке, в металле теплообменного устройства возникают вихревые (короткозамкнутые) токи, которые его и разогревают. Тепло с поверхности теплообменника снимается посредством циркуляции жидкого теплоносителя, который контактирует с теплообменным устройством.
Важно отметить, что индукционные отопительные котлы работают на промышленной частоте тока (50 Гц), то есть от обычной электросети. Не надо путать индукционные нагреватели на токах промышленной частоты и индукционные нагреватели на токах высокой и сверхвысокой частот – это совершенно разные приборы, предназначенные для выполнения разных функций. Высокочастотные индукторы применяются в металлургии, машиностроении для плавки и нагрева металлов до высоких температур. Индукционные отопительные котлы нагревают металл теплообменника до температур порядка 115 °С (максимально – около 250 °С, если речь идет о термомасляных нагревателях).
ФАКТОР «КОСИНУСА ФИ»
Любой прибор, работающий на принципе электромагнитной индукции, имеет такой показатель как cos φ (читается «косинус фи») – это коэффициент мощности, показывающий составляющую реактивной мощности в общей потребляемой мощности оборудования. Энергетики промышленных предприятий хорошо знакомы с этим показателем. Наличие в парке машин большой доли оборудования с низким коэффициентом мощности — серьезная проблема. Не будем углубляться в тонкости взаимоотношений с энергогенерирующими предприятиями. Нас интересует другой вопрос. Какой коэффициент мощности у индукционного отопительного котла? Это важный вопрос, поскольку собрать индукционный нагреватель своими руками – можно, а вот собрать такой нагреватель, который бы обладал при этом высокими энергетическими характеристиками – очень сложно. Конструкции индукционный котлов, обеспечивающих cos φ, близкий к 1 и КПД близкий к 100%, защищены патентами и производителей данного оборудования можно пересчитать по пальцам.
ИНДУКЦИОННЫЙ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ КОТЕЛ ТЕРМАНИК
В настоящее время в России работает несколько производителей индукционных отопительных котлов. Одно из ведущих предприятий – Научно-производственное предприятие «Термические Технологии», которое обладает собственными запатентованными разработками в области индукционного котельного оборудования. Отличительной чертой оборудования, выпускаемого под маркой Терманик, является особая конструкция теплообменного устройства, по которое циркулирует теплоноситель. Он имеет специфическую цилиндрическую форму. Как показывает практика, это, пожалуй, самая удачная форма теплообменного устройства среди всех индукционных котлов.
ПРЕИМУЩЕСТВА ИНДУКЦИОННЫХ КОТЛОВ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ
Как мы говорили выше, индукционные отопительные котлы — это особая разновидность силовых трансформаторов, которые известны своей выносливостью. Трансформаторы способны работать десятилетиями – это главное требование к ним. Это свойство передалось и индукционным котлам, чей расчетный срок службы приближается к 30 годам (в стандартных системах автономного отопления). Среди прочих преимуществ индукционных котлов можно указать следующие:
- высокая надежность благодаря отсутствию сменных, выходящих из строя элементов. Например, в индукционных котлах отсутствуют такие элементы как ТЭНы или электроды;
- высокая электрическая безопасность (второй класс). В индукционных нагревателях отсутствует контакт токопроводящих частей с теплоносителем или системой теплоснабжения. Напряжение прикосновения на теплообменном устройстве составляет не более 2 В.
- высокая пожарная безопасность. Теплообменник горячее теплоносителя всего на 15-20 °С, то есть в обычной системе теплоснабжения температура теплообменника будет на уровне 100-120 °С.
Это основные, но далеко не все преимущества индукционного отопительного котла перед котлами других типов. Благодаря этому, индукционные котлы получили в последнее время весьма широкое распространение на рынке, причем не только в качестве альтернативы другим типам электрических котлов (ТЭНовых и электродных), но и как конкурент котлам на углеводородном топливе.
►См. Индукционные отопительные котлы в нашем каталоге
Если у вас есть задачи, связанные с теплоснабжением и нагревом – присылайте заполненное на нашем сайте техзадание.
Индукционные котлы ИКВ принцип работы
Принцип работы индукционных котлов отопления
| электромагнитное устройство для нагрева теплообменного устройства виде трубы. Нагреватель состоит из магнитопровода, первичных катушек и теплообменного устройства в виде цилиндрической трубы. Параметры катушки, сердечника и теплообменного устройства рассчитаны на работу аппарата в длительном режиме без перегрева. Срок службы нагревателя определяется сроком службы изоляции обмоточного провода катушки и качеством сварных швов теплообменного устройства. Эффект индукционных котлов прост: вокруг любой катушки, по которой протекает переменный ток, образуется переменное магнитное поле. Если в это поле поместить электропроводящий материал, то в нем возникают индукционные токи (токи Фуко), которые разогревают этот материал. Во-вторых, если материал ферромагнитный, то его постоянное перемагничивание приводит так же к существенному нагреву. Конструктивные размеры, форма индуктора и труб подобраны таким образом, что энергия, выделяемая в трубах вокруг индуктора за счет образовавшихся вихревых токов и энергия от перемагничивания этих труб приблизительно равны. Это делает импеданс индуктора котла практически активным, повышая косинус фи. |
Индукционные котлы ИКВ работают на токах промышленной частоты (50 Гц),
ИКВ предназначены для эффективного отопления и горячего водоснабжения для бытовых и технологических нужд
Благодаря своим техническим и потребительским качествам удовлетворяет современным требованиям электропожаробезопасности, санитарно — гигиеническим и экологическим нормам, не загрязняют воздух, отсутствует необходимость складирования, хранения топлива, утилизации отходов, и выплат заработной платы обслуживающему персоналу. При выборе газового котла в качестве отопительной установки от Вас потребуют проект разрешение на строительство, массу согласований в местной газовой службе, аттестацию в органах Ростехнадзора, очень большие первоначальные затраты.
Вариант использования индукционного нагревателя ИКВ
В мобильных установках при аварийных ситуациях для МЧС, ЖКХ, в качестве резервной временной системы горячего водоснабжения и отопления позволит качественно и быстро, с минимальными затратами, решить аварийную ситуацию.
Относятся к классу оборудования с группой электробезопасности «2» (сопротивление изоляции 0,1 Ома)
— соответствуют современным требованиям по электробезопасности, для размещения и эксплуатации внутри жилых зданий и помещений.
Температура разогрева спирали ТЭНа — 750°C, что характеризует его пожароопасность. Ресурс ТЭНовых нагревателей около 9000 часов, а при повышенной жесткости воды и отложении накипи на ТЭНах толщиной 0,5 мм, срок службы ТЭНов сокращается в 10 раз, и как следствие снижается КПД до 40-50%.
Котлы индукционные электрические нового поколения Индукционные котлы каталог Электрические индукционные котлы Индукционный котел модельный ряд О заводе Контактная информация Карта сайта Оформить заказ
Магнитно-индукционный котел — производитель оборудования для индукционного нагрева
Перейти к содержимому Магнитно-индукционный котелDaobright2021-05-26T01:58:55-08:00Индукционный нагревательный котел
Магнитный нагреватель и индукционная катушка
Магнитно-индукционный нагревательный котел
Магнитный нагреватель и индукционная катушка
Лучший индукционный котел.
Магнитно-индукционные нагревательные котлы являются популярным выбором для домов, где нет газа.
Они являются эффективным выбором для отопления вашего дома. Большим преимуществом индукционного котла для отопления вашего дома является то, что он не выделяет никаких газов в атмосферу.
Технология индукционных котлов превратилась в конкурентоспособную и передовую отрасль благодаря тому, что котлы работают тихо и их обычно легче обслуживать и устанавливать, чем газовые котлы.
● Быстрый предварительный нагрев ● Надежный и стабильный ● Эффективный
Что такое индукционный котел?
Индукционный котел — это не что иное, как электрический котел, который преобразует электричество в тепловую энергию с одним существенным отличием. В индукционном котле отсутствуют нагреватели сопротивления, нагрев среды происходит в результате преобразования электрической энергии в вихревые токи и генерации электромагнитного поля в первичной обмотке. Теплоноситель (вода), находящийся в трубе внутри змеевика, подвергается сильному нагреву, а процесс циркуляции обеспечивает его поступление в систему отопления, что исключает возможность перегрева. Явление электромагнитной индукции, использованное в устройстве, позволяет бойлеру очень быстро нагревать воду, он отличается высоким КПД, достигающим 99% и значительно меньшее потребление электроэнергии по сравнению с традиционными отопительными приборами, до 30%.
Индукционный нагревательный котел Преимущества:
● Не требуется дымоход
● Отсутствие дыма и взрывоопасности
● 100% КПД, быстрый нагрев
● Экономичные эксплуатационные расходы
● Отдельная вода с электричеством 90 003
● Маленькое тепло теряется в процессе нагрева воды
Отсутствие механических частей и сложная электроника обусловливают малую отказоустойчивость и долговечность индукционных котлов (производитель указал их срок службы 25 лет). В системах отопления с питанием от индукционного котла имеет место явление электромагнитной обработки воды, препятствующее налипанию известкового налета внутри труб, клапанов, насосов и других устройств системы центрального отопления. Этот эффект влияет не только на работу самого котла, но и определяет большую эффективность и долговечность всей системы отопления.
Индукционные котлы относятся к первому классу пожарной и электробезопасности. Для работы им нужно только электричество, поэтому нет риска отравления выхлопными газами или газом. Комфортабельный индукционный котел не имеет высокотемпературных соединений, поэтому пожароопасности тоже нет. Правильное подключение гарантирует полную безопасность устройства во всех отношениях.
Внутренняя структура
Несколько моделей на выбор
Настенный монтаж AC220V 5-10KW или AC380V 8-15KW / Вертикальный AC380V 20-30KW
220 В/380 В 6-15 кВт без насоса
220 В/380 В 6-15 кВт внутренний насос
AC 380 В 20-30 кВт без насоса
Компоненты продукта
Магнитно-индукционный нагреватель 900 03
Электромагнитная индукционная катушка
Датчик температуры и изоляция хлопок
Внутренний насос и расширительный бак
Гнездо водяного насоса
Экран дисплея и сенсорное управление
Установка
Схема прямого подключения
Установка для хранения тепла
Параметры
Модель № | Входное напряжение | Номинальная мощность | Зона нагрева | Размеры/Вес |
---|---|---|---|---|
РЗ-CNL-6 | АС220В | 6кВт | 40-80 м 2 | 620*350*145 мм / 13 кг |
РЗ-ЦНЛ-8 | АС220В/380В | 8кВт | 60-100 м 2 | 620*350*145 мм / 13 кг |
РЗ-ЦНЛ-10 | АС220В/380В | 10кВт | 80-120 м | 620*350*145 мм/14 кг |
РЗ-ЦНЛ-12 | АС380В | 12кВт | 100-150 м 2 | 620*350*145 мм/14 кг |
РЗ-ЦНЛ-15 | АС380В | 15кВт | 120-200 м 2 | 620*350*145мм/15кг |
РЗ-ЦНЛ-20 | АС380В | 20кВт | 180-260 м 2 | 750*450*950 мм / 45 кг |
РЗ-ЦНЛ-25 | АС380В | 25кВт | 220-300 м 2 | 750*450*950 мм / 45 кг |
РЗ-ЦНЛ-30 | АС380В | 30кВт | 250-360 м 2 | 750*450*950 мм / 50 кг |
Спросите нас о ценах и решениях уже сегодня!
На ваш запрос ответят в течение 24 часов, и мы уважаем вашу конфиденциальность.
Спасибо за ваше сообщение. Оно было отправлено.
Произошла ошибка при попытке отправить ваше сообщение. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Перейти к началу
Что такое индукционный нагрев? | Как это работает?
И КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Индукционный нагрев — это точный, повторяемый, бесконтактный метод нагрева электропроводящих материалов, таких как латунь, алюминий, медь или сталь, или полупроводниковых материалов, таких как карбид кремния.
ЧТО ТАКОЕ ИНДУКЦИОННЫЙ НАГРЕВ
И КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Индукционный нагрев — это точный, повторяемый, бесконтактный метод нагрева электропроводящих материалов, таких как латунь, алюминий, медь или сталь, или полупроводниковых материалов, таких как карбид кремния.
Для нагревания непроводящих материалов, таких как пластик или стекло, индукционный нагрев представляет собой графитовый токоприемник, передающий тепло непроводящему материалу.
Индукционный нагрев очень эффективно используется во многих процессах, таких как пайка и термоусадка. От чего-то такого маленького, как игла для подкожных инъекций, до большого колеса на танке. Многие компании автомобильной, медицинской и авиационной промышленности эффективно используют индукционный нагрев в своих процессах.
Это помогает объяснить, как работает индукционный нагрев.
Индукционный нагрев
Системы
Эксплуатация
Частота
Магнитный
Материалы
Глубина
Проникновения
Решение вашего
Проблемы технологического нагрева
Муфта
Эффективность
Катушка
Дизайн
Что в системе индукционного нагрева?
Наши индукционные нагреватели преобразуют сетевую мощность переменного тока в переменный ток более высокой частоты, доставляя его по специально разработанному кабелю к рабочему блоку, содержащему батарею конденсаторов и специально разработанную рабочую катушку. В этой комбинации используется принцип резонанса для создания электромагнитного поля внутри катушки для эффективной подачи энергии на заготовку.
Заготовка помещается в это электромагнитное поле, вызывающее вихревые токи в заготовке. Трение от этих токов создает точный, чистый, бесконтактный нагрев. Обычно для охлаждения рабочего змеевика и системы индукционного нагрева требуется система водяного охлаждения.
Что такое рабочая частота?
Рабочая или резонансная частота индукционной системы — это точка, в которой энергия передается наиболее эффективно.
Рабочая частота определяется емкостью контура бака, индуктивностью индукционной катушки и свойствами материала обрабатываемой детали.
Как правило, чем больше заготовка, тем ниже частота, а чем меньше заготовка, тем выше частота.
Нагревает ли индукционный магнит магнитные материалы?
Если обрабатываемый материал является магнитным, например, углеродистая сталь, его можно легко нагреть с помощью двух методов индукционного нагрева: вихревого тока и гистерезисного нагрева. Гистерезисный нагрев очень эффективен до температуры Кюри (для стали 600°C (1100°F)), когда магнитная проницаемость уменьшается до 1, а вихревой ток остается для нагрева.
Что такое глубина проникновения нагрева?
Означает, насколько глубоко индукционный нагрев заготовки.
Наведенный ток в изделии будет течь по поверхности, где 80% тепла, выделяемого в изделии, генерируется во внешнем слое (скин-эффект). Более высокие рабочие частоты имеют небольшую глубину скин-слоя, в то время как более низкие рабочие частоты имеют большую глубину скин-слоя и большую глубину проникновения.
Насколько важна эффективность муфты?
Соотношение тока, протекающего через заготовку, и расстояния между заготовкой и индукционной катушкой является ключевым; чем ближе катушка, тем больше ток в заготовке.
Но расстояние между катушкой и заготовкой должно быть сначала оптимизировано для необходимого нагрева и удобного обращения с заготовкой. Многие факторы в системе индукционного нагрева можно отрегулировать, чтобы они соответствовали катушке и оптимизировали эффективность соединения.
Важен ли дизайн катушки в системе индукционного нагрева?
Эффективность индукционного нагрева максимальна, если заготовку можно поместить внутрь индукционной катушки. Если ваш процесс не позволяет поместить вашу заготовку внутрь катушки, катушку можно поместить внутрь заготовки.
Размер и форма медной индукционной нагревательной катушки с водяным охлаждением будут соответствовать форме вашей заготовки и предназначены для направления тепла в нужное место на заготовке.
Требования к мощности
Мощность, необходимая для нагрева заготовки, зависит от:
- Массы заготовки
- Свойства материала вашей заготовки
- Требуемое повышение температуры
- Время нагрева, необходимое для удовлетворения ваших технологических потребностей
- Эффективность поля благодаря конструкции катушки
- Любые потери тепла в процессе нагрева
После того, как мы определим мощность, необходимую для нагрева вашего изделия, мы можем выбрать правильное оборудование для индукционного нагрева с учетом эффективности соединения катушки.
Индукционный нагрев экономичен и потребляет меньше энергии
Потери тепла и неравномерное, неравномерное применение тепла приводят к увеличению брака и снижению качества продукции, что приводит к увеличению затрат на единицу продукции и снижению прибыли. Наилучшая экономия производства наблюдается, когда применение энергии контролируется.
Чтобы довести печь периодического действия до температуры и удержать всю камеру при необходимой температуре в течение всего времени процесса, требуется гораздо больше энергии, чем требуется для обработки деталей. Процессы, управляемые пламенем, по своей природе неэффективны, поскольку теряют тепло в окружающую среду. Нагрев электрическим сопротивлением также может привести к расточительному нагреву окружающих материалов. Идеально использовать только энергию, необходимую для обработки ваших деталей.
Индукция избирательно фокусирует энергию только на той области детали, которую вы хотите нагреть. Каждая часть процесса использует одинаково эффективное использование энергии. Поскольку энергия передается непосредственно от катушки к детали, нет промежуточных сред, таких как пламя или воздух, которые могли бы исказить процесс.
Точность и воспроизводимость индукционного нагрева помогают снизить процент брака и повысить производительность. Избирательное применение тепла к целевой области детали позволяет очень точно контролировать процесс нагрева, а также сокращать время нагрева и ограничивать потребность в энергии.
Прочтите: Индукционный нагрев — это экологически чистая технология
Индукционный нагрев более эффективен и позволяет производить больше за меньшее время
Поставка деталей высочайшего качества с наименьшими затратами в кратчайшие сроки достигается за счет эффективного процесса, в котором входные элементы материалов и энергии строго и точно контролируются. Целенаправленное применение тепла индукционным нагревом к детали или области детали, а также повторяемость обеспечивают наиболее однородные результаты при наименьших затратах. Повторяемость и производительность — это две вещи, которые можно значительно улучшить с помощью индукции по сравнению с резистивным или пламенным нагревом.
Индукционный нагрев обеспечивает экономию, прежде всего, за счет значительного сокращения доли технологических браков, повышения производительности и экономного использования энергии. Нет необходимости запуска процесса; применяется тепло и мгновенно останавливается. Для сравнения, периодическое нагревание в печи требует затрат времени и энергии, которые служат только процессу, а не продукту. Производительность и эффективность повышаются за счет индукционного нагрева с тщательным применением энергии (тепла) в количествах, не превышающих потребности продукта.
Считается ли индукционный нагрев безопасным процессом?
Любой процесс нагрева сопряжен с риском контакта оператора с нагретыми материалами. Такая технология, как индукционный нагрев, которая ограничивает площадь поверхностей, с которыми контактирует оператор, снижает общий риск. Если нагрев может быть ограничен только частью и далее ограничен зоной части, безопасность повышается еще больше.
По сравнению с пламенным или ручным нагревом каждый цикл процесса индукционного нагрева идентичен, и процесс не требует регулировки во время работы. Таким образом, однажды установленный и испытанный процесс индукционного нагрева не требует для работы высококвалифицированного персонала.
Позвольте нам помочь
Мы делаем все возможное, чтобы клиенты были довольны. Наша миссия начинается в ЛАБОРАТОРИИ, где мы решаем самые сложные задачи наших клиентов по отоплению, определяя процессы, которые могут выиграть от наших чрезвычайно надежных систем.
Решение ваших проблем с технологическим обогревом
Имея репутацию производителя качественной продукции, основанной на более чем 30-летнем опыте, компания Ambrell предлагает инновационные решения для обогрева. Наше оборудование установлено более чем в 50 странах и поддерживается сетью специализированных экспертов по индукционному нагреву.
Если вы хотите улучшить систему отопления — на любом этапе технологического процесса — проконсультируйтесь с нашей командой для получения высокоэффективных и экономичных решений. Технические специалисты Ambrell проектируют и производят ряд систем индукционного нагрева, чтобы предоставить вам самые качественные решения для технологического нагрева.
Прочтите нашу 8-страничную брошюру; Узнайте больше о том, как наука об индукционных технологиях может решить ваши проблемы с технологическим нагревом.
Прочтите раздел «Решение проблем технологического нагрева»
Об индукционном нагреве
Индукционный нагрев — это быстрый, эффективный, точный и воспроизводимый бесконтактный метод нагрева металлов или других электропроводящих материалов. Материалом может быть металл, такой как латунь, алюминий, медь или сталь, или он может быть полупроводником, таким как карбид кремния, углерод или графит. Для нагрева непроводящих материалов, таких как пластик или стекло, индукция используется для нагрева электропроводящего токоприемника, обычно графита, который затем передает тепло непроводящему материалу.