Globar® Heizelemente

Globar®-Heizelemente aus Siliziumkarbid (SiC) bieten außergewöhnliche elektrische Heizleistungen für Elementtemperaturen von bis zu 1,625 °C (2,927 °F). Diese Elemente sind in zahlreichen Standardgrößen und -geometrien sowie anpassbaren Designs erhältlich und auf die spezifischen Anforderungen verschiedener Prozesse und Ausrüstung zugeschnitten. Globar®-Elemente sind für ihre hohe Leistung, ihre selbsttragende Struktur und ihre Fähigkeit, eine gleichmäßige, kontrollierte Erwärmung zu gewährleisten, bekannt und stellen somit eine zuverlässige Wahl dar. Mit Durchmessern von 10 mm bis 55 mm, Heißzonen bis zu 4.2 m und Gesamtlängen von 100 mm bis 6 m ist Kanthal der weltweit führende Hersteller von SiC-Heizelementen.

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Information

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Globar® Elementqualitäten 

Qualität Beschreibung
Globar® SD Globar® SD Siliziumkarbid-Heizelemente sind für den Einsatz in Hochtemperaturöfen mit Betriebstemperaturen bis zu 1,600 °C (2,910 °F) konzipiert. Diese Elemente sind sowohl in Einstangen- als auch in Mehrbeinausführung erhältlich und bieten so Flexibilität bei der Installation. Aufgrund ihrer Langlebigkeit, einfachen Installation und Kosteneffizienz werden Globar® SD-Elemente häufig in Branchen wie der Glas-, Keramik-, Elektronik- und Metallindustrie eingesetzt.  
Globar® AS Heizelemente aus Siliziumkarbid (SiC) mit verbesserter Struktur sind auf überragende Festigkeit, Zuverlässigkeit und Leistung bei Hochtemperaturanwendungen ausgelegt. Globar® AS-Elemente sind in verschiedenen Formen und Größen erhältlich und ermöglichen einfache Upgrades ohne Änderungen an vorhandener Ausrüstung. Ihre Anwendungsbereiche reichen von der Aluminium- und Stahlindustrie bis hin zu Glas, Keramik und Elektronik.​  
Globar® HD Globar® HD Max Siliziumkarbid-Heizelemente sind für Hightech-Anwendungen und anspruchsvolle Umgebungen konzipiert. Die dickere Wandstärke bietet eine höhere Korrosionsbeständigkeit, ein geringeres Risiko eines mechanischen Bruchs und eine um bis zu 50 % längere Produktlebensdauer.  
Globar® Glass Seal    Globar® Glass Seal für Siliziumkarbid-Heizelemente ist für härteste Betriebsbedingungen ausgelegt, insbesondere in korrosiven Atmosphären und Umgebungen mit hohem Wassergehalt. Die Versiegelung sorgt für eine verbesserte Temperaturgleichmäßigkeit und ist mit allen Globar® Elementen kompatibel, wodurch sie sich ideal für Branchen wie die Glas-, Elektronik- und Edelmetallindustrie eignet.  
Globar® SG und SR Globar® SG und SR Siliziumkarbid-Heizelemente sind fortschrittliche Hochleistungslösungen für anspruchsvolle industrielle Anwendungen. Diese Elemente werden in einem einzigartigen Reaktionssinterverfahren hergestellt und bieten außergewöhnliche Langlebigkeit, Oxidationsbeständigkeit und gleichmäßige Erwärmung bei Temperaturen bis zu 1,600 °C (2,910 °F). Globar® SG-Elemente verfügen über eine zentrale heiße Zone mit kalten Enden mit geringem Widerstand, während SR-Elemente über ein einseitiges Anschlussdesign mit zweigängigem Spiralschnitt verfügen, was sie ideal für die flexible Installation in verschiedenen Ofenkonfigurationen macht. 

Eigenschaften

Elementkonfiguration

Typ B: Ausrichtung der Dach-/Deckelheizung; begrenzter Platz

Typ U: Vertikale oder horizontale Ausrichtung; praktische Anschlüsse

Globar® Elementtypen

Typ Beschreibung
Stabelement Globar® Elemente sind als Rundstäbe oder Rohre mit Durchmessern von 10 mm bis 55 mm erhältlich. Dies ist die einfachste Form der Elemente, die sowohl vertikal als auch horizontal installiert werden können. Da das Material auch bei maximalen Betriebstemperaturen starr bleibt, sind keine speziellen Stützen erforderlich. Darüber hinaus können die Elemente normalerweise schnell ausgetauscht werden, sogar wenn der Ofen heiß ist, was die Ausfallzeiten erheblich verkürzt.  
Typ U

Globar® SD-Mehrbeinelemente bestehen aus 2, 3 oder 4 Siliziumkarbidbeinen und werden aus dem gleichen Material und mit dem gleichen Herstellungsverfahren wie Standard-SD-Elemente hergestellt. Jedes Bein ist in zwei unterschiedliche Abschnitte unterteilt: Einen heißen Bereich und ein kaltes Ende. Um eine gleichmäßige Lastverteilung zu gewährleisten, sind die Widerstandswerte der Beine innerhalb eines Elements aufeinander abgestimmt. Diese Beine sind mithilfe speziell entwickelter Siliziumkarbidbrücken verbunden, die die Komponenten zu einer einteiligen Struktur aus Alpha-Siliziumkarbid verbinden. Im Gegensatz zu herkömmlichen Verbindungsmethoden wie Zementieren oder Schweißen, die die Temperaturbeständigkeit des Elements einschränken könnten, bleibt durch diese Brücken die Integrität des Endprodukts erhalten. Die Brücken zählen nicht zur Heißzone und können bei Bedarf als Endauflager genutzt werden.

Das Element vom Typ U mit zwei Schenkeln ist eine einphasige Einheit. Bei Bedarf können mehrere Elemente vom Typ U verbunden werden, um eine symmetrische Dreiphasenbelastung zu bilden.

Das Element vom Typ CU ähnelt dem Element vom Typ U, verfügt jedoch über eine verkürzte Brücke und ist daher ideal für Anwendungen mit begrenztem Platz geeignet.

Globar® B   Globar® B-Siliziumkarbid-Heizelemente sind für eine einfache Installation und verbesserte Temperatursteuerung in Industrieöfen konzipiert. Sie eignen sich ideal für abnehmbare Dachkonstruktionen, schmale Kanäle, Rinnen, Zubringer und breite Dächer oder Wände.  
Globar® Float Glass Globar® Float Glass Siliziumkarbid-Heizelemente sind für den Einsatz in Float-Wannen, in erster Linie bei der Herstellung von Kalknatron-Flachglas für Architektur-, Automobil- und Solarglasanwendungen konzipiert. Diese Elemente haben eine Lebensdauer von bis zu 18 Jahren und sind in spezieller beschichteter Qualität erhältlich, um Angriffen durch flüchtige Stoffe im Zinnbad zu widerstehen. Der Austausch horizontaler Heizelemente ist bei laufendem Zinnbadbetrieb möglich, so dass eine kontinuierliche Funktion ohne Produktionsunterbrechung gewährleistet ist.  
Globar® SG und SR Globar® SG- und SR Siliziumkarbid-Heizelemente werden in einem einzigartigen Reaktionssinterverfahren hergestellt, wodurch ein robustes, oxidationsbeständiges Material mit kontrolliertem Widerstand und gleichmäßiger Erwärmung entsteht. Diese Hochleistungselemente weisen eine deutlich geringere Porosität als herkömmliche SiC-Elemente auf, wodurch sie widerstandsfähiger gegen atmosphärische Reaktionen sind und eine längere Lebensdauer haben. Sie eignen sich für Temperaturen von unter 600 °C (1,110 °F) bis 1,600 °C (2,910 °F) in Luft oder kontrollierten Atmosphären, bieten eine herausragende Leistung sowohl im Dauer- als auch im Intervallbetrieb und können höhere elektrische Lasten bewältigen als metallische Elemente.