De typiske bruksscenarioene for væskeeksplosjonssikre elektriske varmeovner inkluderer:
Legg igjen en beskjed
De typiske bruksscenarioene for væskeeksplosjonssikre elektriske varmeovner inkluderer:
1. Kjemiske materialer i den kjemiske industrien varmes opp, noen pulvere tørkes under et visst trykk, og det utføres kjemiske prosesser og spraytørking.
2. Oppvarming av hydrokarboner, herunder petroleumsråolje, tungolje, fyringsolje, termisk olje, smøreolje, parafin mv.
3. Prosessvann, overopphetet damp, smeltet salt, nitrogen (luft) gass, vanngass og andre væsker som krever oppvarming.
4. På grunn av bruken av avanserte eksplosjonssikre strukturer, kan utstyret brukes mye i kjemiske, militære, petroleums-, naturgass-, offshoreplattformer, skip, gruveområder og andre steder som krever eksplosjonssikre tiltak.
2: Funksjonelle egenskaper
1. Liten størrelse og høy effekt: Varmeren bruker hovedsakelig rørformede elektriske varmeelementer.
2. Rask termisk respons, høy temperaturkontrollnøyaktighet og høy omfattende termisk effektivitet.
3. Høy oppvarmingstemperatur: Varmeren er designet for å fungere ved en maksimal temperatur på 850 grader.
4. Utløpstemperaturen til mediet er jevn og temperaturkontrollnøyaktigheten er høy.
5. Bredt bruksområde og sterk tilpasningsevne: Denne varmeren kan være egnet for eksplosjonssikre eller vanlige anledninger, med eksplosjonssikre nivåer opp til D Ⅱ B og C, og en trykkmotstand på opptil 20MPa.
6. Lang levetid og høy pålitelighet: Varmeren er laget av spesielle elektriske varmematerialer, designet med lav overflateeffektbelastning, og vedtar flere beskyttelser, noe som øker sikkerheten og levetiden til den elektriske varmeren.
7. Helautomatisk kontroll: I henhold til kravene kan varmekretsdesignet lette automatisk kontroll av parametere som utløpstemperatur, strømningshastighet og trykk, og kan kobles til et datanettverk.
8. Betydelig energibesparende effekt, nesten 100 % av varmen som genereres av elektrisitet overføres til varmemediet.
Konverter elektrisk energi til termisk energi for å varme opp gjenstander. Det er en form for strømutnyttelse. Sammenlignet med generell drivstoffoppvarming kan elektrisk oppvarming oppnå høyere temperaturer (som lysbueoppvarming, som kan nå temperaturer over 3000 grader), noe som gjør det enkelt å oppnå automatisk og fjernkontroll av temperatur. For eksempel kan elektriske varmekopper i kjøretøy opprettholde en viss temperaturfordeling av den oppvarmede gjenstanden etter behov. Elektrisk oppvarming kan generere varme direkte inne i det oppvarmede objektet, noe som resulterer i høy termisk effektivitet og rask oppvarmingshastighet. Det kan også oppnå generell jevn oppvarming eller lokal oppvarming (inkludert overflateoppvarming) i henhold til kravene til oppvarmingsprosessen, noe som gjør det enkelt å oppnå vakuumoppvarming og kontrollert atmosfæreoppvarming. Under den elektriske oppvarmingsprosessen genereres det mindre avgass, rester og røyk, noe som kan holde den oppvarmede gjenstanden ren og ikke forurense miljøet. Derfor er elektrisk oppvarming mye brukt i produksjon, vitenskapelig forskning og eksperimentelle felt. Spesielt ved produksjon av enkeltkrystaller og transistorer, mekaniske deler og overflatekjøling, smelting av ferrolegeringer og produksjon av kunstig grafitt, brukes elektrisk oppvarming.
I henhold til de forskjellige metodene for elektrisk energikonvertering er elektrisk oppvarming vanligvis delt inn i motstandsoppvarming, induksjonsoppvarming, lysbueoppvarming, elektronstråleoppvarming, infrarød oppvarming og middels oppvarming, etc.
www.superbheater.com







