Equipos térmicos

Solución completa para equipos de laboratorio: todo para su investigación. Procesamiento de muestras, pruebas bioquímicas, investigación de nuevos materiales, etc.

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Who we are

Quiénes somos

Elheater es una organización orientada a la tecnología, los miembros del equipo se dedican a probar la tecnología más eficiente y fiable y las innovaciones en el equipo de investigación científica, campos como la reacción bioquímica, la investigación de nuevos materiales, tratamiento térmico, creación de vacío, refrigeración, así como farmacéutica y equipos de extracción de petróleo.

Garantizar la mejor calidad desde el origen

El mejor elemento calefactor para un horno es el que se elige cuidadosamente. Esto se basa en los parámetros operativos específicos del horno. El proceso de selección implica un análisis detallado de las propiedades del material, el diseño y la compatibilidad con el entorno y los requisitos operativos del horno.

15 años
Marca y líder de alta temperatura
20 +
Diseño profesional
Ingenieros
1500 k
Clientes satisfechos
Casos
Quiénes somos

Perfil de la empresa

Contamos con la mayor base de producción nacional de elementos calefactores eléctricos de alta temperatura y las líneas de producción más ventajosas de tapones farmacéuticos de caucho butílico, y llevamos a cabo un importante proyecto nacional de nuevos productos y dos importantes proyectos de industrialización de alta tecnología/.

Los principales productos son elementos calefactores Mosi2, elementos calefactores Sic, hornos industriales, materiales y productos de tungsteno y molibdeno, tapones farmacéuticos de caucho butílico, etc.
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FAQ /

Material y sección transversal
La elección del material del elemento calefactor y su sección transversal son fundamentales. Influyen directamente en la resistencia eléctrica y, por tanto, en la producción de calor. Los materiales con mayor resistividad requieren menos área de sección transversal para alcanzar la resistencia necesaria. Esto los hace adecuados para aplicaciones de baja potencia.

Por el contrario, para una mayor potencia calorífica, se prefieren elementos más gruesos con menor resistencia. Esto permite un mayor flujo de corriente.
Temperatura máxima del elemento
La elección del material del elemento calefactor y su sección transversal son fundamentales. Influyen directamente en la resistencia eléctrica y, por tanto, en la producción de calor. Los materiales con mayor resistividad requieren menos área de sección transversal para alcanzar la resistencia necesaria. Esto los hace adecuados para aplicaciones de baja potencia.

Por el contrario, para una mayor potencia calorífica, se prefieren elementos más gruesos con menor resistencia. Esto permite un mayor flujo de corriente.
Mantenimiento y fiabilidad
La elección del material del elemento calefactor y su sección transversal son fundamentales. Influyen directamente en la resistencia eléctrica y, por tanto, en la producción de calor. Los materiales con mayor resistividad requieren menos área de sección transversal para alcanzar la resistencia necesaria. Por eso son adecuados para aplicaciones de baja potencia.
Calentamiento uniforme y control de la temperatura
La elección del material del elemento calefactor y su sección transversal son fundamentales. Influyen directamente en la resistencia eléctrica y, por tanto, en la producción de calor. Los materiales con mayor resistividad requieren menos área de sección transversal para alcanzar la resistencia necesaria. Esto los hace adecuados para aplicaciones de baja potencia.

Por el contrario, para una mayor potencia calorífica, se prefieren elementos más gruesos con menor resistencia. Esto permite un mayor flujo de corriente.
Atmósfera del horno y diseño de los elementos
La elección del material del elemento calefactor y su sección transversal son fundamentales. Influyen directamente en la resistencia eléctrica y, por tanto, en la producción de calor. Los materiales con mayor resistividad requieren menos área de sección transversal para alcanzar la resistencia necesaria. Esto los hace adecuados para aplicaciones de baja potencia.

Por el contrario, para una mayor potencia calorífica, se prefieren elementos más gruesos con menor resistencia. Esto permite un mayor flujo de corriente.

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