Calentadores de cartucho - De ingeniería alemana

Calentadores de cartucho - De ingeniería alemana

Publicado por Adelle Webber con

Calentadores de cartucho para aplicaciones industriales

Calentador de cartuchos utilizado en la impresión 3D

Los calentadores de cartucho son una fuente muy eficaz de transferencia de calor de alta densidad cuando el calentamiento de la superficie no es adecuado para mantener las temperaturas deseadas. Los calefactores de cartucho PTC permiten un diseño compacto, y no se requiere ningún circuito de control adicional para mantener la temperatura.


La forma cilíndrica del disco cerámico PTC incrustado en silicona con carcasa exterior de aluminio o acero inoxidable proporciona una transferencia de calor muy eficaz y una gran durabilidad. La forma cilíndrica permite que el componente del calentador se ajuste firmemente a los agujeros taladrados y escariados de los moldes para extrusiones de plástico, dispositivos médicos, bloques de motores o paredes de carcasas de recipientes.


Existe una gran variedad de aplicaciones para estos calentadores especializados.

Equipo médico
  • Moldeado de plástico
  • Estampación en caliente
  • Equipo médico
  • Laminados
  • Extrusiones
  • Procesamiento de alimentos
  • Catering

Serie PSA de cartuchos calefactores PTC

Calentadores de cartuchos PSA

Estos calentadores de cartucho compactos vienen en diámetros tan pequeños como 6 mm o 0,236 pulgadas y longitudes de 48 mm o 1,89 pulgadas para dispositivos médicos o cabezales de impresión 3D. Las temperaturas de la superficie pueden seleccionarse entre 176 y 428 grados Fahrenheit en este tamaño más pequeño. El voltaje puede ser de 110-240 voltios con poca diferencia en la densidad de vatios.

The largest in this series is 22mm in diameter and 60 mm in length.  Pressing at the tend of the cartridges is available to support proper insertion dep


Tipo 

Ø 

Duración de la vivienda 

Potencia * 

±10% 

Temperatura de la superficie 

±10°C / 18°F 

Nº de pedido ** 

 

PSA-060-48-XX 

6mm 

[0.236"] 

48mm 

[1.89"] 

11W 

80°C / 176°F 

395206.01 (02) 

28W 

140°C / 284°F 

395207.01 (02) 

52W 

220°C / 428°F 

395208.01 (02) 

 

PSA-090-75-XX 

9mm 

[0.354"] 

75mm 

[2.95"] 

26W 

80°C / 176°F 

395209.01 (02) 

45W 

140°C / 284°F 

395210.01 (02) 

113W 

220°C / 428°F 

395211.01 (02) 

 

PSA-130-75-XX 

13mm 

[0.512"] 

 

75mm 

[2.95"] 

21W 

80°C / 176°F 

395212.01 (02) 

38W 

130°C / 266°F 

395213.01 (02) 

110W 

220°C

395214.01 (02) 

 

PSA-160-75-XX 

16mm 

[0.63"] 

75mm 

[2.95"] 

19W 

80°C / 176°F 

395215.01 (02) 

33W 

130°C / 266°F 

395216.01 (02) 

102W 

210°C / 410°F 

395217.01 (02) 

 

PSA-180-75-XX 

 

18mm 

[0.709"] 

 

75mm 

[2.95"] 

19W 

80°C / 176°F 

395218.01 (02) 

31W 

120°C / 248°F 

395219.01 (02) 

89W 

210°C / 410°F 

395220.01 (02) 

 

PSA-220-60-XX 

 

22mm 

[0.866"] 

 

60mm 

[2.36"] 

17W 

80°C / 176°F 

395221.01 (02) 

29W 

120°C / 248°F 

395222.01 (02) 

72W 

200°C / 392°F 

395223.01 (02) 

* Power measured in ice-water (~ 0°C / 32°F) a

** Disponible sin prensar (Nº de pedido: xxx.01) o con presionando (Nº de pedido: xxx.02) para aumentar el alivio de la tensión (>30N)

 

 

Serie ESA de cartuchos calefactores PTC

Calentadores de cartuchos ESH

Si su aplicación va a exponer un cartucho calefactor a productos químicos agresivos o simplemente necesita una construcción más robusta, la serie de calefactores ESA tiene una cubierta de acero inoxidable, un tornillo y una tuerca de fijación o un prensaestopas según sea necesario.  


Hay varios tamaños disponibles en la estantería. 10 - 11 mm de diámetro y 55 - 75 mm de longitud para 12-24 V y 110 - 240 voltios. Las temperaturas de la superficie van desde los 185 grados F hasta los 428 grados F



Tipo 

Ø 

Duración de la vivienda 

Potencia * 

± 10% 

Temperatura de la superficie 

± 10°C / 18°F 

Nº de pedido ** 

 

ESH-110-75-XX (110-240V) 

 

11mm 

[0.433"] 

 

75mm 

[2.95"] 

36W 

85°C / 185°F 

395224.01 (02) 

46W 

105°C / 221°F 

395225.01 (02) 

78W 

160°C / 320°F 

395226.01 (02) 

97W 

220°C / 428°F 

395227.01 (02) 

 

ESH-110-75-XX (12-24V) 

 

11mm 

[0.433"] 

 

75mm 

[2.165"] 

28W 

75°C / 167°F 

395228.01 (02) 

40W 

105°C / 221°F 

395229.01 (02) 

74W 

160°C / 320°F 

395230.01 (02) 

98W 

220°C / 428°F 

395231.01 (02) 

 

ESH-100-55-XX (110-240V) 

 

10mm 

[0.394"] 

 

55mm 

[2.165"] 

24W 

80°C / 176°F 

395232.01 (02) 

32W 

105°C / 221°F 

395233.01 (02) 

56W 

155°C / 311°F 

395234.01 (02) 

78W 

215°C / 419°F 

395235.01 (02) 

 

ESH-100-55-XX (12-24V) 

 

10mm 

[0.394"] 

 

55mm 

[2.165"] 

17W 

70°C / 158°F 

395236.01 (02) 

23W 

105°C / 221°F 

395237.01 (02) 

49W 

150 ° c/302 ° f 

395238.01 (02) 

68W 

210°C / 410°F 

395239.01 (02) 

* Potencia medida en agua helada (~ 0°C / 32°F) 

** Disponible sin racor para cables (nº de pedido: xxx.01) o glándula (Nº O: xxx.02(ver dibujo) 

*** Condiciones de prueba IP68: Calentador sumergido en una columna de agua de 2 m durante 48 horas 

 

 

Seis cosas que hay que saber a la hora de elegir calentadores de cartucho.

¿Cuánta potencia total necesitarás?

The total wattage required is based on the available voltage, the type of solid or liquid to be heated, and

Un dispositivo puede ser adecuado para el cabezal de una impresora 3D, pero los troqueles más grandes pueden necesitar varios calentadores de cartucho para distribuir el calor por todo el troquel de manera uniforme.

La temperatura nominal de la superficie de los calentadores de cartucho PTC se basa en aire libre T 77 grados F sin flujo de aire. El calor transferido al material sólido o al líquido estará determinado por las características de transferencia de calor de ese material.

El cartucho debe utilizarse en un orificio taladrado o escariado unos pocos mm más grande que el diámetro del dispositivo para mejorar la transferencia de calor. Suele aplicarse una grasa a base de silicona en la parte exterior del cartucho para mejorar la transferencia de calor y evitar que el cartucho se agarre al tamaño del material sólido para su futura retirada.

Extrusión

Cuando se calientan materiales líquidos dentro de un recipiente o a lo largo de un tubo de transferencia, también se pueden utilizar múltiples calentadores para mantener la temperatura requerida. Si tiene dudas sobre lo que necesita para su aplicación, lo mejor es que hable con un ingeniero de gestión térmica experimentado y familiarizado con estos dispositivos.


Esta calculadora de potencia para recintos puede ser útil.

¿Dónde se colocarán los calentadores?

El posicionamiento se basa en el material que se calienta y en dónde se concentra el calor o se mantiene uniforme en todo el material. Para materiales sólidos, los agujeros no deben ser más largos que la longitud del cartucho calefactor. Si los agujeros son más profundos, hay que tener cuidado de que la terminación del cable quede fuera de la abertura del agujero.  

Las terminaciones de los cables están clasificadas para soportar el calor producido en la terminación con el dispositivo, pero no dentro del material calentado.

Cuando se calienta material líquido dentro de un recipiente, la colocación de los cartuchos es importante.

La ubicación debe ser más baja en el recipiente para mantener la circulación del calor por convección.  

¿Cuáles son las características de transferencia de calor de los materiales?

Todos los materiales tienen características específicas de transferencia de calor, y su masa determina el calor que permanece dentro de los materiales. La tasa de transferencia de calor viene determinada por la combinación de materiales que el calor debe atravesar para llegar al material que se quiere calentar.  Lea más sobre las características de transferencia de calor de los calentadores PTC.

El aire es un buen aislante de la transferencia de calor, por lo que la superficie del cartucho debe estar en estrecho contacto con el interior exterior del orificio donde se inserta. Recubrir el interior del taladro o el exterior del calentador de cartucho con gel de transferencia de calor ayuda a evitar los espacios de aire que impiden la transferencia de calor.

¿Por qué los calentadores de cartucho PTC tienen una mayor densidad de vatios?

Los elementos resistivos PTC son pequeños discos de cerámica que, por su tamaño, tienen una alta densidad de vatios en comparación con el cable resistivo. Los elementos cerámicos son muy duraderos y no necesitan mantenimiento. Para mejorar el rendimiento, los elementos están incrustados en caucho de silicona con un escudo exterior de aluminio.  Lea cómo funcionan los calentadores PTC.

¿Son necesarios los controles de temperatura con los calentadores PTC?

El coeficiente de temperatura positivo o PTC identifica la resistencia eléctrica al flujo de corriente de estos dispositivos a medida que aumenta la temperatura. Inicialmente, la resistencia a la corriente es escasa, lo que permite que fluya la máxima cantidad de corriente y que el dispositivo se caliente rápidamente.  

A medida que la temperatura aumenta, la resistencia se incrementa logarítmicamente, frenando el flujo de corriente y manteniendo automáticamente la temperatura. En la mayoría de las aplicaciones no se necesitan sensores de temperatura ni controles adicionales para gestionar la temperatura. Cuando se utilizan en espacios reducidos, esto los convierte en calentadores ideales con poco espacio para otros dispositivos de control.

Existe una corriente de arranque máxima para cada dispositivo que requiere un fusible de tipo lento para esta corriente de arranque.  Lea la guía práctica de diseño de cajas electrónicas.  Cuando se necesitan reguladores de temperatura esta línea de controladores montados en carril DIN se puede utilizar.

¿Dónde puedo obtener ayuda de un experto para elegir un calentador de cartucho?

DBK USA tiene expertos en gestión térmica para responder a todas sus preguntas y ayudar a identificar el calentador de cartucho adecuado para su aplicación. Hay tamaños y salidas personalizadas disponibles si es necesario.  

contactar con dbk usa

 


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