传热学基本理论
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191远红外线陶瓷加热灯--红外线传热学基本理论
新闻动态 - ownpowerkefu - 2016/3/22 1:37:43
远红外线陶瓷加热灯--远红外线加热板的传热学基本理论
2.热能传递的形式:辐射、传导、对流。3.热能在高温下主要(90%)以辐射的形式传递,其辐射强度与温度的四次方成正比。4.辐射热能的吸收能力与受热物体的表面黑度成正比。5.受热物体的热能传导强度与(该物体表面和内部)温度梯度成正比与热阻成反比。
新闻动态 - ownpowerkefu - 2015/6/29 6:48:28
红外线加热器--红外线的传热学基本理论
射的红外线易被固体吸收,不易被气体吸收。 2.热能传递的形式:幅射、传导、对流。 3.热能在高温下主要(90%)以幅射的形式传递,其幅射强度与温度的四次方成正比。4.幅射热能的吸收能力与受热物体的表面黑度成正比。5.受热物体的热能传导强度与(该物体表面和内部)温度..
新闻动态 - ownpowerkefu - 2015/5/21 7:02:30
红外线加热器--传热学基本理论
1.不同特性的物体发射的红外线特性(波长)不同,不同特性的红外线易为特性相同的物体所接收--即固体物质发射的红外线易被固体吸收,不易被气体吸收。 2.热能传递的形式:幅射、传导、对流。 3.热能在高温下主要(90%)以幅射的形式传递,其幅射强度与温度的..
新闻动态 - ownpowerkefu - 2015/5/6 7:23:55
红外线加热器--远红外线传热学基本理论
1、远红外线加热器不同特性的物体发射的红外线特性(波长)不同,不同特性的红外线易为特性相同的物体所接收--即固体物质发射的红外线易被固体吸收,不易被气体吸收。 2、远红外线加热器热能传递的形式:幅射、传导、对流。 3、远红外线加热器热能在高温下主要(90%)..
新闻动态 - ownpowerkefu - 2014/10/17 1:26:00
宠物加热灯--远红外线传热学基本理论
1、远红外线加热器不同特性的物体发射的红外线特性(波长)不同,不同特性的红外线易为特性相同的物体所接收--即固体物质发射的红外线易被固体吸收,不易被气体吸收。 2、远红外线加热器热能传递的形式:幅射、传导、对流。3、远红外线加热器热能在高温下主要(90%)以幅..
新闻动态 - ownpowerkefu - 2014/8/5 7:57:25
红外线加热器传热学基本理论
1.不同特性的物体发射的红外线特性(波长)不同,不同特性的红外线易为特性相同的物体所接收--即固体物质发射的红外线易被固体吸收,不易被气体吸收。 2.热能传递的形式:幅射、传导、对流。 3.热能在高温下主要(90%)以幅射的形式传递,其幅射强度与温度的四次方..
新闻动态 - ownpowerkefu - 2014/3/11 6:11:07
红外线加热器工作原理
传热学基本理论: 1.不同特性的物体发射的红外线特性(波长)不同,不同特性的红外线易为特性相同的物体所接收--即固体物质发射的红外线易被固体吸收,不易被气体吸收。 2.热能传递的形式:幅射、传导、对流。 3.热能在高温下主要(90%)以幅射的形式传递,其幅射强..
新闻动态 - ownpowerkefu - 2014/2/17 9:41:46
远红外线的传热原理
远红外线传热学常识 远红外线 正广泛应用于我们生活当中的各个领域,本文主要介绍的是远红外线传热学基本理论及其应用远红外加热器的相关知识。一、 远红外线传热学 基本理论1、热能传递有辐射、传导、对流三种形式。2、热能在高温下90%以辐射的形式传递,其辐射强度与..
新闻动态 - ownpowerkefu - 2013/12/2 2:38:24
红外线加热器的传热学原理
传热学基本理论: 1.不同特性的物体发射的红外线特性(波长)不同,不同特性的红外线易为特性相同的物体所接收--即固体物质发射的红外线易被固体吸收,不易被气体吸收。 2.热能传递的形式:幅射、传导、对流。 3.热能在高温下主要(90%)以幅射的形式传递,其幅射强度..
新闻动态 - ownpowerkefu - 2013/11/30 9:02:58
红外线加热器的传热学基本理论
红外线加热器的传热学基本理论: 1.不同特性的物体发射的红外线特性(波长)不同,不同特性的红外线易为特性相同的物体所接收--即固体物质发射的红外线易被固体吸收,不易被气体吸收。 2.热能传递的形式:幅射、传导、对流。 3.热能在高温下主要(90%)以幅射的形式传..
新闻动态 - ownpowerkefu - 2013/9/22 2:32:29
远红外线传热学基本理论
远红外线陶瓷加热器整体抗折强度为440Kg/CM2;整体加热至800℃,置入冷水反复数十次不开裂;绝缘电阻值大于100兆欧,辐射率0.9左右,辐射波长1-25微米以上。化学性能很稳定,在稀硫酸溶液中,加热体全浸24小时不会出现腐蚀性损坏。远红外线陶瓷加热器热效率、辐射率、安全..
产品知识 - ownpowerkefu - 2013/5/23 14:10:22
远红外线传热学的基本理论
远红外线陶瓷加热器传热学基本理论: a.热能传递的形式:辐射、传导、对流。 b.辐射热能的吸收能力与受热物体的表面黑度成正比。 c.热能在高温下主要(90%)以辐射的形式传递,其辐射强度与温度的四次方成正比。 d.受热物体的热能传导强度与(该物体表面和内部的)温度梯度..
新闻动态 - ownpowerkefu - 2013/5/9 15:22:58
简介远红外线传热学基本理论
远红外线加热器传热学基本理论: 1.热能传递的形式:辐射、传导、对流。 2.辐射热能的吸收能力与受热物体的表面黑度成正比。 3.受热物体的热能传导强度与(该物体表面和内部的)温度梯度成正比,与热阻成反比。 4.热能在高温下主要(90%)以辐射的形式传递,其辐射强度与温..
新闻动态 - ownpowerkefu - 2012/6/25 8:49:18
远红外线传热学基本理论
远红外线陶瓷加热器传热学基本理论: a.热能传递的形式:辐射、传导、对流。 b.辐射热能的吸收能力与受热物体的表面黑度成正比。 c.热能在高温下主要(90%)以辐射的形式传递,其辐射强度与温度的四次方成正比。 d.受热物体的热能传导强度与(该物体表面和内部的)温度梯度...
新闻动态 - ownpowerkefu - 2011/11/12 8:58:11
远红外线加热器
一、远红外线加热器传热学基本理论: 1.不同特性的物体发射的红外线特性(波长)不同,不同特性的红外线易为特性相同的物体所接收--即固体物质发射的红外线易被固体吸收,不易被气体吸收。 2.热能传递的形式:幅射、传导、对流。 3.热能在高温下主要(90..
新闻动态 - ownpowerkefu - 2010/4/6 14:48:58
远红外线加热器传热学五理论
1.不同特性的物体发射的红外线特性(波长)不同,不同特性的红外线易为特性相同的物体所接收--即固体物质发射的红外线易被固体吸收,不易被气体吸收。 2.热能传递的形式:幅射、传导、对流。 3.热能在高温下主要(90%)以幅射的形式传递,其幅射强度与温度的..
新闻动态 - ownpowerkefu - 2010/3/30 10:19:58
远红外线加热器基本理论
远红外线加热器传热学基本理论 2.热能传递的形式:幅射、传导、对流。 3.热能在高温下主要(90%)以幅射的形式传递,其幅射强度与温度的四次方成正比。 4.幅射热能的吸收能力与受热物体的表面黑度成正比。 5.受热物体的热能传导强度与(该物体表面和内部的)..
新闻动态 - ownpowerkefu - 2010/3/25 9:49:41