Rumah - Pengetahuan - Rincian

Pendekatan untuk merancang skema berdasarkan prinsip dasar termodinamika fluida

Pendekatan untuk merancang skema berdasarkan prinsip dasar termodinamika fluida

1. Bahan baku pabrik kimia dalam industri manufaktur kimia dipanaskan dan dipanaskan, dan beberapa bahan bubuk dikeringkan di bawah tekanan kerja tertentu. Seluruh proses pabrik kimia dan pengeringan semprot juga terpengaruh.

2. Pemanasan oksida nitrogen, termasuk minyak mentah minyak bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar minyak ringan, minyak pemindah panas suhu tinggi, oli mesin otomotif, parafin, dll.

3. Teknologi pemrosesan melibatkan pemanasan cairan seperti air ledeng, uap jenuh, garam cair, gas nitrogen (udara), dan gas tanur tinggi yang memerlukan pemanasan.

4. Berkat pemilihan struktur antiledakan yang baik, mesin dan peralatan dapat digunakan secara luas di lokasi antiledakan seperti pabrik kimia, militer, minyak mentah, gas, anjungan lepas pantai, kapal, tambang, dan lain-lain.

Karakteristik tindakan

1. Ukuran kecil dan daya keluaran tinggi: Pemilihan utama pemanas adalah bahan pemanas listrik berbentuk tabung sinar beta

2. Respon termal yang cepat, kontrol suhu presisi tinggi, dan efisiensi termal komprehensif yang tinggi.

3. Suhu pemanasan tinggi: Suhu skema desain pemanas mencapai 850 derajat selama operasi.

4. Suhu masuk dan keluar material seragam, dan kontrol suhu berpresisi tinggi.

5. Cakupan aplikasi yang luas dan kemampuan beradaptasi yang kuat: Pemanas ini dapat digunakan di tempat antiledakan atau tempat umum, dengan tingkat antiledakan hingga D Ⅱ B dan C, dan kekuatan tekan hingga 20MPa.

6. Umur panjang dan stabilitas tinggi: Pemanas diproduksi menggunakan bahan baku pemanas listrik yang unik, dengan skema desain yang memiliki beban daya keluaran permukaan rendah dan berbagai opsi perawatan, sangat meningkatkan faktor keamanan dan masa pakai pemanas listrik.

7. Otomatisasi mekanis penuh: Berdasarkan prinsip rangkaian pemanas, sistem kontrol otomatis untuk parameter utama seperti suhu saluran masuk dan keluar, laju aliran total, dan tekanan kerja dapat diselesaikan dengan mudah sesuai regulasi, serta dapat dihubungkan ke jaringan komputer.

8. Efek perlindungan lingkungan dan penghematan energi yang signifikan, dan panas yang dihasilkan oleh energi elektromagnetik pada dasarnya 100% dikirim ke bahan pemanas.

Pemanas listrik antiledakan fluida adalah jenis perangkat yang mengubah energi elektromagnetik menjadi energi untuk memanaskan bahan baku yang perlu dipanaskan. Selama bekerja, zat fluida bersuhu sangat rendah memasuki saluran masuk utama sesuai dengan efek tekanan kerja pipa, dan mengikuti sistem saluran pertukaran panas khusus di dalam bejana pemanas listrik. Dengan menerapkan prinsip dasar termodinamika fluida dalam skema desain, energi termal bersuhu tinggi yang disebabkan oleh pengoperasian bahan pemanas listrik terbawa, menyebabkan suhu zat yang dipanaskan naik, dan saluran masuk dan keluar pemanas listrik memperoleh zat bersuhu tinggi yang ditentukan dalam teknologi pemrosesan. Sistem kontrol otomatis internal pemanas listrik secara otomatis menyesuaikan daya pemanas listrik berdasarkan sinyal data sensor suhu di port keluaran, sehingga suhu material di port keluaran seragam; Ketika komponen melepuh terlalu panas, perangkat perlindungan panas berlebih terpisah dari komponen melepuh segera memutus catu daya sakelar pemanas untuk mencegah panas berlebih pada bahan baku pemanas yang menyebabkan terak, jamur, karbonisasi, dan dalam kasus yang parah, pembakaran komponen melepuh. Meningkatkan umur pemakaian pemanas listrik secara wajar.

www.superbheater.com

Pendekatan untuk merancang skema berdasarkan prinsip dasar termodinamika fluida

1. Bahan baku pabrik kimia dalam industri manufaktur kimia dipanaskan dan dipanaskan, dan beberapa bahan bubuk dikeringkan di bawah tekanan kerja tertentu. Seluruh proses pabrik kimia dan pengeringan semprot juga terpengaruh.

2. Pemanasan oksida nitrogen, termasuk minyak mentah minyak bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar minyak ringan, minyak pemindah panas suhu tinggi, oli mesin otomotif, parafin, dll.

3. Teknologi pemrosesan melibatkan pemanasan cairan seperti air ledeng, uap jenuh, garam cair, gas nitrogen (udara), dan gas tanur tinggi yang memerlukan pemanasan.

4. Berkat pemilihan struktur antiledakan yang baik, mesin dan peralatan dapat digunakan secara luas di lokasi antiledakan seperti pabrik kimia, militer, minyak mentah, gas, anjungan lepas pantai, kapal, tambang, dan lain-lain.

Karakteristik tindakan

1. Ukuran kecil dan daya keluaran tinggi: Pemilihan utama pemanas adalah bahan pemanas listrik berbentuk tabung sinar beta

2. Respon termal yang cepat, kontrol suhu presisi tinggi, dan efisiensi termal komprehensif yang tinggi.

3. Suhu pemanasan tinggi: Suhu skema desain pemanas mencapai 850 derajat selama operasi.

4. Suhu masuk dan keluar material seragam, dan kontrol suhu berpresisi tinggi.

5. Cakupan aplikasi yang luas dan kemampuan beradaptasi yang kuat: Pemanas ini dapat digunakan di tempat antiledakan atau tempat umum, dengan tingkat antiledakan hingga D Ⅱ B dan C, dan kekuatan tekan hingga 20MPa.

6. Umur panjang dan stabilitas tinggi: Pemanas diproduksi menggunakan bahan baku pemanas listrik yang unik, dengan skema desain yang memiliki beban daya keluaran permukaan rendah dan berbagai opsi perawatan, sangat meningkatkan faktor keamanan dan masa pakai pemanas listrik.

7. Otomatisasi mekanis penuh: Berdasarkan prinsip rangkaian pemanas, sistem kontrol otomatis untuk parameter utama seperti suhu saluran masuk dan keluar, laju aliran total, dan tekanan kerja dapat diselesaikan dengan mudah sesuai regulasi, serta dapat dihubungkan ke jaringan komputer.

8. Efek perlindungan lingkungan dan penghematan energi yang signifikan, dan panas yang dihasilkan oleh energi elektromagnetik pada dasarnya 100% dikirim ke bahan pemanas.

Pemanas listrik antiledakan fluida adalah jenis perangkat yang mengubah energi elektromagnetik menjadi energi untuk memanaskan bahan baku yang perlu dipanaskan. Selama bekerja, zat fluida bersuhu sangat rendah memasuki saluran masuk utama sesuai dengan efek tekanan kerja pipa, dan mengikuti sistem saluran pertukaran panas khusus di dalam bejana pemanas listrik. Dengan menerapkan prinsip dasar termodinamika fluida dalam skema desain, energi termal bersuhu tinggi yang disebabkan oleh pengoperasian bahan pemanas listrik terbawa, menyebabkan suhu zat yang dipanaskan naik, dan saluran masuk dan keluar pemanas listrik memperoleh zat bersuhu tinggi yang ditentukan dalam teknologi pemrosesan. Sistem kontrol otomatis internal pemanas listrik secara otomatis menyesuaikan daya pemanas listrik berdasarkan sinyal data sensor suhu di port keluaran, sehingga suhu material di port keluaran seragam; Ketika komponen melepuh terlalu panas, perangkat perlindungan panas berlebih terpisah dari komponen melepuh segera memutus catu daya sakelar pemanas untuk mencegah panas berlebih pada bahan baku pemanas yang menyebabkan terak, jamur, karbonisasi, dan dalam kasus yang parah, pembakaran komponen melepuh. Meningkatkan umur pemakaian pemanas listrik secara wajar.

www.superbheater.comwwwsuperbheatercom

Kirim permintaan

Anda Mungkin Juga Menyukai