Dielektrický ohřev.

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Tepelná technika Elektrické pece.
Advertisements

Základy elektrotechniky
Elektrostatika.
SILOVÉ PŮSOBENÍ VODIČŮ
Systémy pro výrobu solárního tepla
Jak se dá nahromadit elektrický náboj
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/
7.3 Elektrostatické pole ve vakuu Potenciál, napětí, elektrický dipól
Elektrostatika I Mgr. Andrea Cahelová Hlučín 2013.
Elektrotechnika Automatizační technika
3 Elektromagnetické pole 3.1 Zákony elektromagnetického pole ve vakuu
Vlastnosti dielektrik
Dielektrická elektrotepelná zařízení
II. Statické elektrické pole v dielektriku
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
ELEKTROMAGNETICKÁ INDUKCE.
DTB Technologie obrábění Téma 4
VODIČ A IZOLANT V ELEKTRICKÉM POLI.
26. Kapacita, kondenzátor, elektrický proud
Fyzika + Elektřina.
ELEKTRICKÝ OHŘEV A OSVĚTLENÍ .
Vlastnosti dielektrik
Tematická oblast Autor Ročník Obor Anotace.
PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY KAPACITNÍ SNÍMAČ 04 Ing. Jana Horáková Elektrotechnika
Velkoplošné aglomerované materiály.
Magnetohydrodynamika
Nářadí a pomůcky v modelovně Pomůcky modeláře Autor: Alena Švejková.
Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, Opava Název operačního programu:
Spojování kondenzátorů
KAPACITA VODIČE. KONDENZÁTOR.
Ústav technických zařízení budov MĚŘENÍ A REGULACE Ing. Václav Rada, CSc. ZS – 2003/
Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p. o Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Číslo sady 26 Číslo.
ELEKTRICKÉ ZDROJE TEPLA
Kapacita vodiče. Kondenzátor.
RLC prvky.
Vývoj inovativní in-situ sanační technologie uplatňující mikrovlnný ohřev Ing. Jiří Kroužek Ing. Jiří Hendrych Ph.D., Ing. Jiří Sobek Ph.D., Ing. Daniel.
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
ELEKTRICKÉ POLE.
1. část Elektrické pole a elektrický náboj.
Elektrostatika Elektrický náboj dva druhy náboje (kladný, záporný)
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Číslo materiálu
7.3 Elektrostatické pole ve vakuu Potenciál, napětí, elektrický dipól
Dielektrická konstanta roztoků
Elektrotechnologie.
Elektrický odpor VY_30_INOVACE_ELE_727
Kondenzátor VY_30_INOVACE_ELE_724
ELEKTŘINA A MAGNETISMUS 1. část Elektrické pole
Tato prezentace byla vytvořena
Odborný výcvik ve 3. tisíciletí Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky ELIII ANTÉNY Obor:Elektrikář.
1 3 Elektromagnetické pole 3.1 Zákony elektromagnetického pole ve vakuu 3.2 Elektrostatické pole v dielektrikách 3.3 Magnetické pole v magnetikách 3.4.
Projekt MŠMTEU peníze středním školám Název projektu školyICT do života školy Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/ ŠablonaIII/2 Sada 24 AnotaceDefinice.
Anotace: Prezentace slouží k přehledu tématu vlastnosti vod Je určena pro výuku ekologie a monitorování životního prostředí v 1. a 2. ročníku střední.
ELEKTROTECHNOLOGIE IZOLANTY A DIELEKTRIKA CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI.
Elektronické součástky a obvody
Kapacitní dioda Radek Zischka.
Jiří Kroužek V. Durďák, J. Hendrych, P. Špaček
Stroje a zařízení - spoje
Elektrické točivé stroje
Digitální učební materiál
Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/
11. ELEKTRICKÝ NÁBOJ A ELEKTRICKÉ POLE
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu
Odborný výcvik ve 3. tisíciletí
KAPACITA VODIČE A KONDENZÁTOR
Ruční obrábění plastu I
Beata Garšicová Marek Běl Martin Klicpera Jan Mucha
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Číslo materiálu
VODIČ A IZOLANT V ELEKTRICKÉM POLI.
KAPACITA VODIČE KONDENZÁTOR.
ELEKTROMAGNETICKÁ INDUKCE.
Transkript prezentace:

Dielektrický ohřev

Dielektrický ohřev Dielektrická tepelná zařízení jsou analogická se zařízeními indukčními s tím, že se zde uplatňuje elektrická složka vlnění a pracovním nástrojem je zde kondenzátor. Uvnitř jeho dielektrika se nachází vsázka. V důsledku změny směru působení elektrického pole dochází k vzájemnému tření dipólů a ke vzniku tepla. Slouží k ohřevu elektricky nevodivých materiálů. Množství vyvinutého tepla je přímo úměrné napětí, kmitočtu a je závislé na vlastnostech materiálu (ztrátový úhel delta a permitivita) a nepřímo úměrné vzdálenosti elektrod. Jeho praktické použití je : v dřevařském průmyslu (výroba překližek, sušení, apod.) pro ohřev plastických hmot pro jejich tvarování pro svařování plastických hmot (včetně fólií) pro ohřevy při výrobě sklolaminátu. Pro dielektrický ohřev se používají vysoké kmitočty do cca 300 MHz, které se volí mimo oblast radiokomunikací. (např. 13,6; 17; 20; 27 MHz.). Tyto kmitočty jsou vyráběny v generátorech.

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

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

Sušička papíru č.2 FUJI Model FDA-702VDG Výkon:7 kW Frekvence:27.12MHz Formát papíru:1,000m x 1,800m

Sušička papíru č. 3

Předehřívání plastů Uspořádání dielektrického zařízení pro předehřívání umělých hmot

Svařování fólií z umělých hmot P = 330 W f = 21 MHz t = 3s TS=300°C

Svařovačka plastů - PVC Výrobce: Strayfield FASTRAN- England

Sušička textilu Typ SS 040T Výkony: 25,40,85,100 kW Frekvence: 27,12 MHz Napájecí napětí: 360-600 V

Dielektrické šití P= 100 W f = 300 MHz U= 800 V 19.4.2017 Dielektrické šití P= 100 W f = 300 MHz U= 800 V šířka kladky 3 mm rychlost posuvu: 70 mm/s