การออกแบบเครื่องทำความร้อนไฟฟ้าป้องกันการระเบิดถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี!
ฝากข้อความ
ระบบป้องกันการแข็งตัวของท่อทำความร้อน: เพื่อหลีกเลี่ยงการแช่แข็งหรือการควบแน่นของตัวกลางภายในท่อแรงดันภายนอกในฤดูหนาว โดยทั่วไปใช้ในการวัดวัสดุเช่นน้ำและไอน้ำ อุณหภูมิขั้นต่ำ 5 องศาสำหรับประเภทนี้ควรปฏิบัติตาม
รหัสการออกแบบสำหรับเครื่องทำความร้อนไฟฟ้าแบบป้องกันการระเบิด
เนื่องจากอุปกรณ์ไฟฟ้าและท่อทำความร้อนป้องกันการระเบิด ข้อกำหนดมาตรฐานสำหรับการใช้เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าป้องกันการระเบิด ได้แก่: "มาตรฐานสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าป้องกันการระเบิดสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยง" (GB 3836.1-2000); รหัสสำหรับการออกแบบอุปกรณ์ไฟฟ้าในสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการระเบิดและไฟไหม้ (GB 50058-92); ข้อกำหนดการออกแบบสำหรับการติดตามความร้อนที่พื้นผิวและท่อส่งและฉนวนในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี (SH 3126-2001) ฯลฯ
พารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องในการคำนวณการสูญเสียความร้อน ได้แก่ อุณหภูมิ อุณหภูมิสิ่งแวดล้อม ประเภทของฉนวน ประเภทและความยาวของท่อส่งภายนอก อุณหภูมิสัมผัสสูงสุด อิทธิพลของความเร็วลม เป็นต้น
เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าป้องกันการระเบิดในอุปกรณ์ปิโตรเคมี การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของเครื่องทำความร้อนไฟฟ้าที่ป้องกันการระเบิดและทักษะของพวกเขาได้เน้นให้เห็นถึงข้อได้เปรียบในด้านการควบคุมอุณหภูมิที่แม่นยำและคงที่ การประหยัดพลังงาน และการปกป้องสิ่งแวดล้อม แม้ว่าการลงทุนครั้งเดียวจะสูงกว่าการติดตามด้วยไอน้ำหรือน้ำร้อนเล็กน้อย แต่ระบบฮีตเตอร์ไฟฟ้าป้องกันการระเบิดถูกนำมาใช้มากขึ้นในโครงการปิโตรเคมีขนาดใหญ่ เนื่องจากความแม่นยำในการติดตามสูง ต้นทุนการผลิตและการบำรุงรักษาต่ำ การอนุรักษ์พลังงาน การปกป้องสิ่งแวดล้อม และลักษณะไม่ผุกร่อน ด้านล่างนี้ บรรณาธิการจะแนะนำหลักการและข้อกำหนดการออกแบบเครื่องทำความร้อนไฟฟ้าแบบป้องกันการระเบิดในอุปกรณ์ปิโตรเคมี
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบฮีตเตอร์ไฟฟ้าป้องกันการระเบิด
หลักการของเครื่องทำความร้อนไฟฟ้าที่ป้องกันการระเบิดคือการติดตั้งองค์ประกอบความร้อนระหว่างชั้นฉนวนและวัตถุที่ติดตาม และเพื่อชดเชยความร้อนที่สูญเสียไปในระหว่างกระบวนการส่งและการจัดเก็บโดยการประกาศความร้อนไฟฟ้า เพื่อรักษาสื่อที่ติดตามภายในช่วงหนึ่ง ช่วงอุณหภูมิ การติดตามความร้อนภายนอกในอุปกรณ์ปิโตรเคมีมีสองประเภท:
การติดตามความร้อนของเทคโนโลยีท่อความร้อน: ตัวกลางภายในท่อความดันภายนอกจะสูญเสียความร้อนจำนวนหนึ่งเนื่องจากอุณหภูมิที่ต่างกันจากสภาพแวดล้อมโดยรอบ และจำเป็นต้องทำให้อุณหภูมิพื้นผิวที่ต้องการโดยฮีตเตอร์ไฟฟ้าแบบป้องกันการระเบิด ใช้สำหรับคาดเดาสารต่างๆ เช่น ขี้ผึ้ง แข็งตัวง่าย และระเหยง่าย เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ต่างๆ เช่น การแยกตัว การสะสม ความหนืดที่เพิ่มขึ้นอย่างกะทันหัน และเพิ่มความต้านทานต่อกิจกรรมเนื่องจากอุณหภูมิลดลง อุณหภูมิการติดตามความร้อนควรถูกกำหนดโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคตามคุณสมบัติทางกายภาพของตัวกลางที่ติดตาม








