Hjem - Kunnskap - Detaljer

Tilpasse mantelmaterialer til driftsforhold for 6x6 mm firkantede patronvarmere

En plastprosessor endres til et nytt stoff som avgir etsende røyk når det smelter. I løpet av uker begynner varmeovner over hele bygningen å bryte ned. Varmerne ser bra ut på utsiden, men problemer inni forårsaket av korrosjon av kappen har stoppet produksjonen flere ganger. Den gamle varmeapparatspesifikasjonen virket god nok, men den tok ikke hensyn til hvordan det nye materialet ville gjøre ting verre. Denne situasjonen viser et viktig valg som folk ofte glemmer inntil vanskeligheter dukker opp: hvor godt kappematerialet fungerer med driftsforholdene.

Den ytre kappen til den 6x6 mm firkantede patronvarmeren har flere bruksområder. Den holder de indre delene, holder motstandstråden og isolasjonen trygg mot smuss og andre ting i miljøet, og flytter varme til arbeidsstykket. Kappen skal være laget av et materiale som tåler arbeidstemperaturer og er motstandsdyktig mot eventuelle etsende stoffer i omgivelsene. Uansett hvor dyktig resten av varmeren er laget, vil valg av feil materiale føre til at den svikter for tidlig.


Det vanligste mantelmaterialet for 6x6 mm firkantede patronvarmere er rustfritt stål 304. Det kan kjøre kontinuerlig ved temperaturer opp til rundt 450 grader Celsius og er generelt motstandsdyktig mot korrosjon i generelle-formålsapplikasjoner. 304 rustfritt stål er utmerket for mange formoppvarmingsjobber, spesielt de som fungerer med vanlige polypropylen. Den har en god blanding av kostnader, tilgjengelighet og ytelse som gjør den nyttig for mange ting.

Tilsetning av molybden til rustfritt stål 316 gjør det langt mer motstandsdyktig mot korrosjon. Dette materialet tåler klorider og mange industrielle kjemikalier som kan skade 304. 316 rustfritt stål varer lenger enn andre typer stål mens du arbeider med PVC, som avgir saltsyre etter hvert som det smelter. I disse tøffe forholdene kompenserer merkostnaden vanligvis for seg selv ved å gjøre levetiden lengre.

Når temperaturene blir for høye til at rustfritt stål kan håndtere eller når korrosjonen blir for ille, kommer Incoloy-hylser inn. Denne nikkel-krom-jernlegeringen holder seg sterk og ruster ikke opp til ca. 700 grader Celsius. Dette gjør den egnet for bruk ved høye-temperaturer, for eksempel varmerørmanifolder som bruker avansert konstruert plast. Incoloy er også bedre enn rustfritt stål til å motstå spenningskorrosjon under noen kjemiske forhold. Materialet er dyrere enn rustfritt stål, men det kan brukes på måter som rustfritt stål ikke kan.

Nikkelkapper er et annet alternativ for visse bruksområder. Ved reduserende atmosfærer og enkelte kjemiske forhold er rent nikkel svært motstandsdyktig mot korrosjon. Den har også bedre varmeledningsevne enn rustfritt stål, noe som kan hjelpe varmen å bevege seg bedre rundt i enkelte oppsett. Nikkelkapper kan glødes til en mykere tilstand som lar dem bøye seg i buede spor. Rustfritt stål kunne ikke gjøre dette. Utglødde nikkelkapper gir 6x6 mm firkantede varmeovner den formen de trenger for å gå langs ikke-lineære ruter.

For å forstå arbeidsmiljøet må du se på mer enn bare den høyeste temperaturen. Korrosjon kan oppstå når metall utsettes for fuktighet og fuktighet. Dette kan føre til groper og til slutt penetrasjon av kappen. Når vann-avkjølte former ikke er i bruk, kan de forårsake kondens, som kan skade rustfritt stål over tid. Matforedlingsutstyr og andre ting som må vaskes ned trenger ofte kappematerialer som tåler både kjemikalier og fuktighet.

Hylsen du velger avhenger også av hva du varmer eller bearbeider. Noen plaster avgir etsende biprodukter når de varmes opp. Fluoropolymerer som PTFE kan slippe ut fluorforbindelser som skader mange metaller. Polyvinylklorid gir ut saltsyre. Noen gummiblandinger inneholder svovel i dem som spiser opp vanlig rustfritt stål. For disse bruksområdene må kappematerialet velges basert på korrosivene som er tilstede ved arbeidstemperaturen.

Forsegling av blyinngang og valg av mantelmateriale fungerer sammen. Stedet der den interne motstandsledningen kobles til de utvendige ledningene må beskyttes mot fuktighet og smuss. Epoksytetninger fungerer effektivt ved lavere temperaturer, men de brytes ned og svikter når temperaturen stiger over omtrent 150 grader Celsius. Keramiske tetninger tåler høyere temperaturer, men de kan gå i stykker hvis de blir sjokkert eller vibrert. I enkelte applikasjoner med høy-temperatur brukes forseglede ledninger. I disse tilfellene lager kappematerialet selv forseglingen gjennom spesielle produksjonsmetoder.

Tykkelsen på kappen påvirker også hvor godt den fungerer og hvor lenge den varer. Tykkere slirer gjør ledningen sterkere og gir den mer materiale for å motstå korrosjon, men de gjør det også vanskeligere for varmen å bevege seg mellom ledningen og arbeidsstykket. Tynnere slirer lar varmen bevege seg bedre gjennom dem, men de beskytter ikke mot skader fra mekaniske krefter eller korrosjon også. Området som er tilgjengelig for 6x6 mm firkantede varmeovner begrenser tykkelsen på kappen, derfor må valget stå mellom beskyttelse og ytelse.

Måten du installerer ting på, påvirker også hvor lenge kappen varer. Hakk, riper eller bulker som oppstår under installasjonen danner svake steder der korrosjon kan bygge seg opp eller hvor mekaniske påkjenninger kan produsere sprekker. Bruk av riktig utstyr og metoder ved installasjon holder kappen intakt. For varmeovner som må tas ut og settes inn igjen, forhindrer forsiktig håndtering skader fra å bygge seg opp som kanskje ikke er åpenbare, men som vil forkorte varmerens levetid.

info-609-611

Sende bookingforespørsel

Du kommer kanskje også til å like