电磁加热辊行业现状
在各种高分子材料制品的深加工领域中,加热辊是及其重要的设备组件,在很大程度上决定着产品的工艺与品质。加热辊在市面上的应用以导热油加热辊为主,电磁加热辊主要应用在小部分高端行业。
导热油加热辊
>90%
占主导地位
电加热辊
<5%
精度差,逐步被市场淘汰
蒸汽加热辊
<3%
使用条件受限
电磁感应加热辊
<1%
应用于高端行业
各种方式加热辊的优缺点比较:
产品名称
简述
优点
缺点
导热油加热辊
最常用的加热方式,采用导热油作为热媒体对轧辊进行加热
辊体制造成本较低;
温控精度比电加热辊高
通常用于200℃以下的场所,无法达到250℃以上高温;占地面积大,能耗高;容易漏油,对环境、员工身体健康造成危害,且存在火灾的危险;导热油长期使用易结焦,影响传热及温度均匀性
蒸汽加热辊
使用各种压力的蒸汽作为热源,主要用于材料的烘干等场所
结构简单,在有蒸汽提供的场所使用成本低
需要蒸汽锅炉;通常只能提供200℃以下的温度;压力较高,有一定的危险性;增加车间湿度,不适合高端要求
电加热辊
最老式的加热方式,利用电热管或电热丝发热使轧辊受热
结构简单,维修方便,升温速度也比较快;可以实现很高的温度
加热均匀性最差,温度控制精度较低,不适合要求高的产品
电磁加热辊
1983年开始用于高分子材料的生产
温度控制精度高,工作温度范围广;占地面积小,环境干净,使用和维修方便;可分段控温补偿轧辊变形,能适应宽幅热轧
设备制造成本高
电磁加热辊已在各行业取得了广泛的应用:
1)橡塑压延:纺织物的贴胶与擦胶、塑胶料的压片及压型、多层胶片的贴合、钢丝帘布的贴胶。在塑料、橡胶制品生产过程中,大多数塑胶料的压延温度在160-220℃之间。采用电磁加热的压延辊能有效避免导热油升温速度慢、导热油泄漏带来的环境恶化和火灾危险,控温滞后,能耗高等一系列问题。
2)薄膜复合:液晶板、铝塑复合板、桶装食品容器、食品包装、电子产品材料(打印机线路板、导线架)、塑料大棚等农业、工业用材料、洗衣机、冰箱、汽车内饰材料。在复合材料的生产过程中,需要根据复合材料和粘合剂的特点而进行精确的控制温度。电磁加热辊可以在很大的温度范围内,使辊体表面温度的温差保持在±1℃以内,可使聚酯、聚乙烯、聚丙烯等材料与铝箔、纸、铁板等异种材料完美粘合,从而造出各种各样的复合材料。
3)造纸压光、烘干:用于特种纸等材料的烘干及拉伸定型。在传统的造纸工艺中,使用的多是蒸汽或油加热的压光辊,由于其采用的是低温、高压的加工技术,一直以来无法克服纸张强度低的难题。电磁加热辊采用专利技术设计,可精确调节加热温度,表面温度可控制在±1℃以内,彻底告别蒸汽、导热油加热辊的高能耗、泄漏污染和安全隐患,同时,可以改变传统压光工艺导致的纸张强度不够等系列质量问题。
4)非织造材料深加工:纸尿裤用非织布、汽车座椅用非织布、纺织品、聚乙烯板、其它各种用途的非织布。在泡沫塑料、纸尿裤、汽车内饰材料等近年来应用快速发展的非织布热加工方面,电磁加热辊筒以其优异的性能发挥着越来越重要的作用。同时,电磁加热辊在各类无纺布、纸张、橡胶等材料的复合、压光工艺中,也有着广泛的应用
5)激光防伪镭射模压:用于激光防伪镭射材料的热压纹。防伪材料,薄膜复合与转移;模压机,转印,涂布,烫印等;高档烟酒、化妆品包装材料印刷。
6)化学合成纤维生产
传统的导热油加热辊存在着油泄漏、温度不均、维护不便、能耗高等缺点。与传统的导热油加热辊相比,电磁加热辊拥有多项优势:
1)可在350℃的温度稳定工作,突破了传统导热油的温度瓶颈,满足高性能材料对温度的要求,无论是高温金属覆膜还是PTFE与各类基材的高温复合都可轻松完成;
2)因其结构的特性和优异的性能,可使辊筒在工作时保持辊面的温度精确控制在±1℃以内,更可根据特殊工艺的需求分区段的控制温度变化曲线和梯度,保证材料品质,减少温度变化带来的废品产生,提升成品率;
3)低能耗少维护,节能效果显著。相对比传统的油温机,电磁加热辊的加热装配功率可以降低50%甚至更多,摒弃了复杂的加热设备和管路设施,可大幅降低加热用电能耗;
4)无污染真正实现清洁生产。电磁加热辊无需导热油或蒸汽等传热介质,彻底杜绝了介质泄露、渗漏、挥发所带来的污染和安全隐患,真正地实现无尘清洁生产。
2016年,中国LED产业进行了深度调整,新技术、新产品和应用层出不穷,为该行业未来的发展提供了有利的基础,让人看到了其未来发展的广阔空间。同时,这也意味着LED行业逐渐进入了成熟期,行业的竞争必将进...
电磁加热器的缺点: A 散热效果不好,由于安装时需要用保温棉包裹料管,因此影响料管散热性能。对一些生产时会产生高剪切热的材...
电磁加热技术是将220V或380V,50Hz的交流电转换成频率为20-40KHz的高频高压电,高速变化的高频高压电流流过线圈会产生高速变化的交变磁场,当磁场内的磁力线通过导磁性金属材料时会在金属体内产...
电磁加热辊简介
电磁加热辊是根据电磁感应加热金属的原理制成的加热辊。与传统的导热油加热辊、电加热辊相比,电磁加热辊有温度高、温度均匀性好、易维护、能耗低、无污染等优点。电磁加热辊可以应用在各类片材的压延定型、纺织品、发泡材料的表面压光、薄膜与各类基材的热压复合、特种纸等材料的烘干及拉伸定型以及光防伪镭射材料的热压纹等方面,对提升产品品质、降低能源消耗、改善生产环境均有良好的效果。
由于电磁加热辊制造涉及到材料、化工、机械、自控、电子等多项学科的专业知识,制造难度高,因此虽然经过了几十年的发展,该项技术仍然只为少数企业所掌握。国内高端行业应用电磁加热辊曾以日本产品为主,价格昂贵,维护不便,导致生产成本居高不下。21世纪初,国内陆续有企业开始研发电磁加热辊技术,并取得了一定的成果。
作为世界上最大的铝塑复合板生产国、消费国和出口国,中国铝塑板复合辊因导热油泄漏导致的极其恶劣的生产现场以及火灾隐患,使得整个铝塑复合板行业的发展遭遇了巨大瓶颈。本文介绍一种以电磁感应加热技术为核心的复合辊在节能降耗上的良好效果,非常具有推广价值。
一、电加热导热油炉 电加热导热油炉,由加热机机组(加热管、高温油泵、过滤器)、膨胀槽、 电气控制柜作为一整套设备与客户的用热设备进行连接,用户只仅需接入电源、 介质的进出口管道及一些电气接口即可使用。 工作原理:电加热导热油炉是以电为能源, 将加热元件直接插入有机载体 (导 热油)中直接加,利用高温循环泵,强制将高温导热油进行液相循环,将热量传 递给用一个或多种用热设备,经用热设备后,重新通过循环泵,回到加热器,再 吸收热量,传递给用热设备,如此周而复始,实现热量的连续传递,使被加热物 体温度升高,达到加热的工艺要求。 导热油加热器采用数显温控仪控温, 具有超温报警、 低油位报警、超压力报 警功能,它是化工、石油、机械、印染、食品、船舶、纺织、薄膜等行业中一种 高效节能的供热设备。 综合优点 : 1、具有先进完备的运行控制和安全监测装置, 升温过程全自动控制, 操作简便, 安装方便。 2
电磁加热辊锂电池隔膜生产应用
概述:电磁加热辊应用于干法锂电池隔膜拉伸工序,均匀的温度能为保证孔隙率一致性、孔径大小及分布、力学强度提供有效保障。
一、锂离子电池隔膜简介
电池按照工作性质可以分为一次电池和二次电池。一次电池是指不可以循环使用的电池。二次电池是指可以反复充电、循环使用的电池,如先后商业化使用的铅酸电池、镍镉电池、镍氢电池以及锂离子电池。锂离子电池具有平均输出电压高,比能量大,无记忆效应,使用寿命长,安全性能好、不含有毒物质等特点。因此,也被称为“绿色电池”。
锂离子电池制造所需的正极材料、负极材料、隔膜和电解质材料被称为锂离子电池四大关键材料。
其中,隔膜的主要作用是使电池的正、负极分隔开来,防止两极接触而短路,同时具有能使电解质离子通过的功能。其性能决定了电池的界面结构、内阻等,直接影响电池的容量、循环以及安全性能等特性,性能优异的隔膜对提高电池综合性能具有重要作用。
锂电池隔膜是四大材料中技术壁垒最高的部分,其成本占比仅次于正极材料,约为10%-14%,在一些高端电池中,隔膜成本占比甚至达到20%。隔膜产品主要有单层PP、单层PE、PP+陶瓷涂覆、PE+陶瓷涂覆、双层PP/PE、双层PP/PP和三层PP/PE/PP等,其中前两类产品主要用于3C消费电池,后几类产品主要用于动力锂电池。我国企业主要生产双层PP/PP隔膜,而全球汽车动力锂电池使用的隔膜以三层PP/PE/PP、双层PP/PE以及PP+陶瓷涂覆、PE+陶瓷涂覆等隔膜材料产品为主。这主要是因为我国目前的还不具备将PP与PE制成双层复合膜的技术和能力。
隔膜的技术工艺,分为干法和湿法,干法工艺的原理是物理拉伸,结晶和淬取。相对于干法工艺,湿法工艺的原理是相位分离,制备的隔膜微孔分布均匀性好,孔径大小合适,闭孔温度低,双向拉伸强度高,刺穿强度高,可以制备较薄的隔膜。湿法工序较干法更为复杂,资金投入更大,生产周期也更长,技术壁垒较高,其生产设备的复杂程度也远高于干法工艺。
二、现有技术分析:
锂电隔膜的技术的难点在于基体材料制备以及造孔的工程技术。除了基材、添加剂、制膜工艺的影响之外,生产设备对于造孔的稳定性也有很大的影响,加热辊及冷却辊的表面温度均匀性以及机械精度都是其中重要的影响因素。传统的导热油加热辊造价低,但使用一段时间后,往往因为导热油结碳等原因导致辊面温差急剧加大。温度的不均匀会加大孔径分布,从而影响隔膜的一致性。表现为孔隙率一致性、孔径大小及分布、力学强度等方面。
同样,膜片冷却过程的换热,采取冷却辊作为换热工具,
冷却辊的温度均匀性同样至关重要。温度的均匀性同样会影响到产品最终性能。同时,在环境露点相对低的时期,生产过程中,冷却辊两端面会结露,会给生产带来诸我麻烦。
三、解决方案
联净电磁感应加热辊采用特殊的均温结构,可以将辊筒表面温度始终维持在±1℃以内,从而确保孔隙率一致性、孔径大小及分布、力学强度一致性良好,提高产品的总体性能。
对机械方面的考虑到一般薄膜的厚度为0.015mm,建议将跳动指标做高到0.005mm,减少机械能影响薄膜的一致性。
同时,电磁加热辊采用单个独立闭环回路控温,可以让用户实现更多的工艺可能。对于隔膜拉伸,以16~20支辊组为一个牵伸单元为例。为提高辊筒的通用性,从功率设计等方面全部一致,但在工作时,其表面温度设定建议根据工艺的需要逐步提高,而不是每支辊的温度设定一样。这样,可以确保拉伸更加均匀。
为确保薄膜受热均匀,避免前面几支辊筒的热负荷特别高、后几支辊筒热负荷特别低的情况,辊组的温度设定应从低到高逐步升高,让各辊筒的负荷尽可能均衡。其中前面约14支左右的辊筒主要起升温作用,而后面6支辊筒温度设定到最高,主要起保温和适量补充热量的作用。薄膜总的温升ΔT就等于各辊筒ΔTi之和。
ΔT=ΔT1+…ΔTi +…+ΔTn
通常,对用于加热的各辊筒温度升高的幅度(ΔTi)设置值都比较接近,这样,其实际负荷也就接近了。辊筒的温度设定和薄膜的实际温度如下图所示。
注:上述温度梯度的建议仅供参考,具体须由工艺条件决定。
膜片的冷却,采用无结露冷辊对现有冷却辊进行替换。联净无结露冷却辊采用独特的结构设计和先进的热交换技术,使得工作区域的热量能够迅速传递到两端,不但可以使得辊面温度均匀一致,而且可以杜绝辊体两端的结露问题,大幅提高产品品质。和传统的冷却辊相比,上海联净新型冷却辊由于内部结构复杂,有较高的技术含量,其造价也必然相应上升,但是,新型冷却辊带来的生产效率提高、产品质量稳定是无法用两种辊价格之差来衡量的。目前,全世界只有为数不多的企业掌握了这项均温冷却技术,和国外同行相比,国内legion的产品价格更低,但都能达到同样的效果。
四、产品相关参数概要:
1.电磁加热辊:
2.无结露冷却辊
展第14届上海国际胶粘带、保护膜及光学膜展览会&第十四届上海国际功能薄膜展览会(APFE2018),电磁加热辊将定于2018年5月25-27日在国家会展中心(上海·虹桥)开展。览规模将达27,000平方米(6.1号馆全馆),云集23个国家和地区的中外品牌企业达536家参展合计搭建达1350个展位。届时,将演绎出胶带与薄膜行业小材料大市场的神话,国际性的胶带薄膜行业品牌企业悉数聚首上海,是业内人士不容错过的行业盛会!展会期间,将有多场行业论坛与技术的讲座同期活动贯穿整个展期,这些前沿技术论坛和战略交流活动为业内精英提供了一个信息共享、产业一体化沟通的高效平台,共同探讨中国胶带薄膜行业的发展新路径。
联净电磁加热辊将携带电磁感应加热辊、无结露冷却辊再次参展,为各类高分子材料深加工提供不一样的非标热加工解决方案。为各类用户提供可靠的非标电磁感应加热辊,如模切、涂布、印刷、复合、烘干、压整、压光、模压等工艺。最小尺寸D100mm*L100mm,最大尺寸D1250mm*L4000mm,温度最从常温至420℃。联净电磁加热辊具有如下特点,更好的适应于国家2025高端装备、智能设备的需求。
本次展位号:6.1H E171
一、温度分布范围大:
辊筒在电磁场的作用下自身感应发热,可以实现在50~420℃范围内调节辊筒温度;
二、温控精度高,辊面温度均匀
采用特殊的能量密度分布技术,可实现辊面温度精度最高达到±0.5℃,还可以按照用户需要,进行特殊的温度分布设计;
三、结构紧凑,节省空间
联净?电磁感应加热辊只需要用电,无须其它动力设施,安装和使用空间小;
四、使用清洁,维护方便
没有使用导热油、蒸汽及其它可燃物的泄漏,工作现场清洁。模块化设计结合多元化人机交互画面,一键操控,操作维护方便。支持ModBus/TCP、MosBus RTU/ASCII RS-485 、EtherNet-IP等通信协议,适现更多的工业互联可能.
下面列罗上一届相关展商,不同展商的无限精彩展现,值得期待:他们有艾利·丹尼森、NICHIBAN(蒙氏)、YOUNGWOO(永佑)、BEMIS、NIPPA、司克(SICAD)、道康宁、瓦克,蓝星、迈图、综研、耐恒、毕玛时、乐凯、东材、中国石油、上海联净电磁加热辊、兰埔成、亚博联、泰得思、法鑫忠信、金利宝、世星新材、新丰、通利光电、皇冠、友谊、万华、道明光学、永冠、星辰、群特、吉翔宝、和昌、鼎力等;设备品牌展商包括克ConQuip、Kensinger、GUZZETTI,G& A、PNT、CO-TECH、Samheung、阿母,萩原工业、日立高新、丸红、保利泰/华鹰,爱德旺斯、PORA、BST、BESA,佑顺发、泓旸、陕西北人、松德、华阳、远东轻化、浩能、金纬、佳源、韦伯康、富日、丰日、科斗、华滋、哈德胜、无锡正先、中鼎高科、永盛、玉龙等。大会共吸引来自三十多个国家与地区超过2万名专业观众到会参观,观众主要来自电子、光电、汽车、能源、家电、通讯、印刷、包装、外贸等采购热点领域。