名称马弗炉
炉膛尺寸300*200*200mm
温度稳定性±1℃
炉膛材料多晶复合纤维材料
温控宇电智能温控
温控仪表
1.人工智能PID仪表,自动控制温度。双向反并联可控硅调压,对电炉温度进行精准控制,并具有限流功能。防止供电电压不稳,电流突然过大引起跳闸,烧损电气元件等。 (我公司采用的可控硅为国际好品牌:西门康)
2. 50段编程曲线,根据预置程序自动升温、保温、降温。一键完成,*工人值守。
3.内置控温参数自整定功能
4.具有**温报警,热电偶断裂报警,并自动切断供电电源,提供可靠保护。
控温精度:1 度
炉膛温度均匀性:± 5度(在炉膛内进行多点测定 )
加热速率:推荐升温速率<20度 /分钟
热电偶:K型
加热元件:优质含钼电阻丝 升温快,寿命长,内嵌式。
炉膛:三层全纤维炉衬,构成整个炉膛
1.层: 1430型多晶氧化铝陶瓷纤维,密度 40 0kgs/m3.,保证炉膛足够的强度,又确保具有较好的隔热效果。
2. *二层: 1260型硅酸铝纤维板,密度32 0kgs/m3.
3.*三层:保温棉若干
炉壳结构
1. 高强度碳钢制作而成,酸洗磷化除锈后,静电喷塑,美观大方。
2.双层炉壳,内置2 个散热风机,确保炉壳表面温度低于 60 ℃
炉门
1. 前方侧开式炉门
产品特点:
1. 拼装式1600型多晶氧化铝陶瓷纤维保温材料,低热容、低导热率、热损耗小、节能环保,对比老款电炉节能30%以上,1350℃ 长期使用不掉渣、不掉粉、不开裂,抗热震性强。
2. 硅碳棒马弗炉采用定制U型新工艺硅碳棒加热,发热体表面温度高达1450℃,我公司自助设计的小间距发热体平均分布于炉膛左右两侧,发热均匀,温度更加恒定,炉温均匀度更高,发热体负荷小,1350℃ 长期使用不变形不软化,耐腐蚀,增加产品使用寿命。
3. 此产品采用智能高精度温控仪表,具有 PID 调节、全自动控制、自整定功能,多段程序编程,并可编制各种升温、保温、降温程序,比老款产品温度稳定性和准确性大幅度提高,让实验效果更加准确,操作简单,功能齐全,方便学习和设置。
4. *有的左右一体式式设计,操作面板高度和加热炉膛高度一致,放置于桌面上操作高度适中,方便实用。控制元件电器内置于一体,占用更少的面积。炉门平行开启,磨损小,更加耐用,炉门开启后高温部位背向操作人员,安全防。
5. 高温炉高温部位使用 SUS304 条纹不锈钢制成,耐高温、不变色、易清洁;炉门小角度自动闭合装置,*传统电炉的复杂操作,有效防止误操作。
6. 炉**排气孔可将实验物品燃烧或熔化后产生的废气自动排除,有效提高实验精度,降低废气对实验的影响,并降低废气对保温材料和加热原件的腐蚀,提高产品可靠度。
7. 双层炉壳镀锌工艺加喷塑工艺,有效防腐防锈,结实耐用,双层炉壳中间主动风冷设计,配合复合型氧化铝陶瓷纤维保温材料的出色保温性能,让炉体外表温度低于 65℃安全防。
8. AFD 台式高温炉全新优化后比老款电炉体积减小 50%,重量减轻 60%,更加节省实验室空间,搬运挪动更加方便快捷。
9.AFD 箱式高温炉全系列配备过流、过压、过载保护系统,确保使用过程安全,提高产品使用寿命。
陶瓷纤维马弗炉,主要为高等院校、科研院所、工厂企业等行业实验室提供高温热处理环境,应用于金属材料、陶瓷材料、纳米材料、半导体材料等新材料领域。
陶瓷纤维马弗炉主要针对实验室的日常应用开发,优质的炉膛材料和稳定的温度控制系统,可保证实验数据的可靠性;产品采用新型陶瓷纤维材料作为炉膛材料,选用质优的高温合金发热元件作为发热体,温度控制器采用微电脑PID控制模块,可实现精确的控温和恒温要求。
陶瓷纤维马弗炉产品特点
炉膛材料选用真空成型氧化铝陶瓷纤维材料,高温不掉粉、热容小,节能50%以上
发热体采用高温合金丝,可承受负荷大,稳定且使用寿命长
升温速度快,从室温升到1000摄氏度,一般需要15-30分钟
控温精度高,冲温小,具有温度补偿和温度校正功能,精度为±1℃
采用进口控温仪表,具有程序功能,可设定升温曲线,可编2组8个程序段
一体式结构,可减少使用空间,出色的外观设计,美观、大方
电子元器件均采用德力西产品,带有漏电保护功能,安全可靠
本机对工作过程中的**温会发出报警信号,并自动完成保护动作
当仪表程序设定完成后,只要按下运行按钮,接下来的工作会自动完成
可选配大屏幕无纸记录仪,实现对升温曲线的实时记录,并带有存储卡可对实验数据进行分析和打印
用途概述:供实验室、工矿企业、科研单位、院校作元素分析测定和一般小型钢件淬火、退火、回火等热处理时加热用。
产品特点:
1、外壳采用优质冷轧板制成,表面喷塑工艺处理,炉门采用侧开式结构。
2、采用封闭型炉膛,以电热合金丝为加热元件制成螺旋形,盘绕于炉膛四壁之中加热时炉温均匀延长了使用寿命。
3、电阻炉保温材料选用轻质泡沫保温砖以及硅酸铝纤维棉,使其蓄热量和导热系数减少致使炉膛蓄热量大升温时间缩短,表面温升低,耗电量也大大降低
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