मानक सीमा से परे उच्च -तापमान अनुप्रयोग
304 स्टेनलेस स्टील शीथ वाले मानक कार्ट्रिज हीटर 600 डिग्री तक विश्वसनीय रूप से काम करते हैं। उच्च तापमान की आवश्यकता वाले अनुप्रयोगों के लिए विशेष निर्माण की आवश्यकता होती है जो संकेंद्रित गर्मी प्रदान करते हुए अखंडता बनाए रखते हैं।
इंकोलॉय{{0}शीथेड हीटर 800 डिग्री तक निरंतर संचालन की सीमा का विस्तार करते हैं। निकेल{{3}लोहा-क्रोमियम मिश्र धातु ऐसे तापमान पर ऑक्सीकरण और स्केलिंग का प्रतिरोध करता है जहां स्टेनलेस स्टील तेजी से नष्ट हो जाता है। ये हीटर ताप उपचार भट्टियों, उच्च तापमान परीक्षण उपकरण और विशेष विनिर्माण प्रक्रियाओं के लिए उपयुक्त हैं। सामग्री लागत प्रीमियम आम तौर पर 30% से अधिक 30% होती है, जो मांग वाले अनुप्रयोगों में सेवा जीवन के आधार पर उचित साबित होती है।
सिरेमिक इंसुलेटेड डिज़ाइन आगे बढ़ते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड को एल्यूमीनियम ऑक्साइड या अन्य सिरेमिक इन्सुलेशन के साथ बदलने से 1000 डिग्री या उससे अधिक तक ऑपरेशन की अनुमति मिलती है, हालांकि कम यांत्रिक मजबूती और थर्मल शॉक प्रतिरोध के साथ। इन विशेष निर्माणों के लिए सावधानीपूर्वक संचालन और नियंत्रित थर्मल साइक्लिंग की आवश्यकता होती है।
आंतरिक निर्माण उच्च तापमान तनाव के अनुकूल होता है। प्रतिरोध तार मिश्रधातुओं का मानक निकेल{2}क्रोमियम से लोहा{{3}क्रोमियम{{4}एल्यूमीनियम या यहां तक कि चरम वातावरण के लिए दुर्दम्य धातु रचनाओं में संक्रमण। कुंडल समर्थन संरचनाएं तापमान पर तत्वों की शिथिलता और शॉर्टिंग को रोकती हैं। लीड वायर ट्रांज़िशन में उच्च तापमान वाली मिश्रधातुओं और सिरेमिक से लेकर {{9} तक धातु सील का उपयोग किया जाता है।
वातावरण संबंधी विचार यौगिक सामग्री का चयन। ऑक्सीकरण वाले वातावरण कम करने वाले वातावरण की तुलना में विभिन्न मिश्र धातुओं को पसंद करते हैं। वैक्यूम अनुप्रयोगों के लिए आउटगैसिंग प्रतिरोधी सामग्री और विशेष सील की आवश्यकता होती है। हाइड्रोजन वायुमंडल को भंगुरता को रोकने के लिए विशेष मिश्र धातु विकल्पों की आवश्यकता होती है।
थर्मल साइकलिंग प्रतिरोध निरंतर रेटिंग से भिन्न होता है। परिवेश और अधिकतम तापमान के बीच चक्रित होने पर लगातार 800 डिग्री का सामना करने वाली सामग्रियां जल्दी से विफल हो सकती हैं। विस्तार बेमेल, थर्मल शॉक, और थकान क्रैकिंग साइकिलिंग अनुप्रयोगों को स्थिर स्थिति संचालन की तुलना में अधिक गंभीर रूप से सीमित करती है। विशिष्टताओं को इन ऑपरेटिंग मोड के बीच अंतर करना चाहिए।
बड़े व्यास वाले हीटरों के लिए, उच्च तापमान वाला निर्माण विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण साबित होता है। पर्याप्त तापीय द्रव्यमान ताप और शीतलन के दौरान अधिक तापीय प्रवणता और तनाव पैदा करता है। लंबे समय तक गर्म की गई लंबाई के लिए तत्व की गति को रोकने के लिए अधिक आंतरिक समर्थन की आवश्यकता होती है। हालाँकि, बड़े व्यास छोटे आकार की तुलना में अधिक मजबूत आंतरिक निर्माण को भी समायोजित करते हैं।
उच्च तापमान पर ऊष्मा स्थानांतरण में चालन के अलावा महत्वपूर्ण विकिरण घटक शामिल होते हैं। सतह की उत्सर्जन क्षमता प्रदर्शन को प्रभावित करती है -ऑक्सीकृत सतहें पॉलिश की गई सतहों की तुलना में अलग तरह से विकिरण करती हैं। इससे तापमान नियंत्रण और ताप वितरण पूर्वानुमान जटिल हो जाते हैं।
मानक सीमाओं से परे सफल संचालन प्राप्त करने के लिए विभिन्न उच्च तापमान प्रक्रियाओं को विशिष्ट तापमान रेंज, वायुमंडलीय स्थितियों, साइकिल चालन आवश्यकताओं और विश्वसनीयता अपेक्षाओं के आधार पर अनुकूलित हीटर इंजीनियरिंग की आवश्यकता होती है।

