Typické scénáře použití kapalinových elektrických ohřívačů odolných proti výbuchu zahrnují:
Zanechat vzkaz
Typické scénáře použití kapalinových elektrických ohřívačů odolných proti výbuchu zahrnují:
1. Chemické materiály v chemickém průmyslu se zahřívají, některé prášky se suší pod určitým tlakem, provádějí se chemické procesy a sušení rozprašováním.
2. Ohřev uhlovodíků, včetně ropy, těžkého oleje, topného oleje, termálního oleje, mazacího oleje, parafínu atd.
3. Procesní voda, přehřátá pára, roztavená sůl, plynný dusík (vzduch), vodní plyn a další tekutiny, které vyžadují ohřev.
4. Díky použití pokročilých konstrukcí odolných proti výbuchu může být zařízení široce používáno v chemickém, vojenském, ropném, zemním plynu, pobřežních plošinách, lodích, těžebních oblastech a dalších místech, která vyžadují opatření odolná proti výbuchu.
2: Funkční charakteristiky
1. Malá velikost a vysoký výkon: Ohřívač používá hlavně trubkové elektrické topné články typu svazku.
2. Rychlá tepelná odezva, vysoká přesnost regulace teploty a vysoká komplexní tepelná účinnost.
3. Vysoká teplota ohřevu: Ohřívač je navržen pro provoz při maximální teplotě 850 stupňů.
4. Výstupní teplota média je rovnoměrná a přesnost regulace teploty je vysoká.
5. Široký rozsah použití a silná přizpůsobivost: Tento ohřívač může být vhodný pro nevýbušné nebo běžné příležitosti, s úrovněmi nevýbušnosti až D Ⅱ B a C a odolností vůči tlaku až 20 MPa.
6. Dlouhá životnost a vysoká spolehlivost: Ohřívač je vyroben ze speciálních elektrických topných materiálů, navržených s nízkým plošným výkonem a využívá více ochran, což výrazně zvyšuje bezpečnost a životnost elektrického ohřívače.
7. Plně automatizované řízení: Podle požadavků může návrh okruhu ohřívače usnadnit automatické řízení parametrů, jako je výstupní teplota, průtok a tlak, a může být připojen k počítačové síti.
8. Výrazný efekt úspory energie, téměř 100 % tepla vyrobeného elektřinou je předáno topnému médiu.
Přeměňte elektrickou energii na tepelnou energii k ohřevu předmětů. Je to forma využití elektřiny. Ve srovnání s obecným vytápěním palivem může elektrické vytápění dosáhnout vyšších teplot (jako je obloukové vytápění, které může dosáhnout teplot nad 3000 stupňů), což usnadňuje dosažení automatického a dálkového ovládání teploty. Například elektrické topné pohárky ve vozidlech dokážou podle potřeby udržovat určité rozložení teploty vytápěného objektu. Elektrické vytápění může přímo vytvářet teplo uvnitř vytápěného objektu, což má za následek vysokou tepelnou účinnost a vysokou rychlost ohřevu. Může také dosáhnout celkového rovnoměrného ohřevu nebo lokálního ohřevu (včetně povrchového ohřevu) podle požadavků procesu ohřevu, což usnadňuje dosažení vakuového ohřevu a ohřevu řízené atmosféry. Během procesu elektrického ohřevu vzniká méně výfukových plynů, zbytků a kouře, což může udržovat vyhřívaný předmět čistý a neznečišťovat životní prostředí. Proto je elektrické vytápění široce používáno ve výrobě, vědeckém výzkumu a experimentálních oblastech. Zejména při výrobě monokrystalů a tranzistorů, mechanických dílů a povrchového kalení, tavení feroslitin a výrobě umělého grafitu se používá elektrický ohřev.
Podle různých způsobů přeměny elektrické energie se elektrické vytápění obvykle dělí na odporový ohřev, indukční ohřev, obloukový ohřev, ohřev elektronovým paprskem, infračervený ohřev a střední ohřev atd.
Www.superbheater.com







