Hjem - Kunnskap - Detaljer

Hva er de ni kravene for å designe en elektrisk varmeledningsoljeovn?

Elektrisk varmeoverføringsoljeovn (også kjent som varmeoverføringsoljevarmer) er en enhet som direkte setter den elektriske varmeovnen inn i en organisk bærer (varmeoverføringsolje) for oppvarming, og bruker en sirkulasjonspumpe for å tvinge varmeoverføringsoljen til å sirkulere i flytende fase, overføring av varme til ett eller flere termisk utstyr. Deretter går sirkulasjonspumpen tilbake til varmeren for å absorbere varme og overføre den til det termiske utstyret.
1. Design varmebelastning. Det er et visst mellomrom mellom den termiske belastningen og den effektive termiske belastningen i utformingen av en elektrisk termisk oljeovn, vanligvis 10-15 prosent .
2. Design temperatur. Designtemperaturen til den termiske oljeovnen bestemmes av dens driftstemperatur, og er utformet i samsvar med de relevante bestemmelsene i GB9222 "Beregning av den opprinnelige styrken til vannkjeler".
3. Designtrykk. Designtrykket til varmeoverføringsolje er høyere enn arbeidstrykket og kan ikke være lavere enn åpningstrykket til sikkerhetsventilen. Designtrykket til gassovnen er 1.2-1,5 ganger; Designtrykket til væskefaseovnen bør være 1.05-1.2 ganger; Trykkforskjellen mellom innløpet og utløpet til væskefaseovnens varmeoverføringsolje bør være større enn 0.15MPa (1,5kgf/cm2).
4. Innløps- og utløpstemperatur for varmeoverføringsolje. Temperaturforskjellen som er egnet for drift av systemvarmeoverføringsolje skal utformes fra økonomisk sikkerhet, og temperaturforskjellen skal være mindre enn 30 grader.
5. Strømningshastighet inne i det termiske oljerøret. Design en viss strømningshastighet i rørledningen for termisk olje for å unngå lokal overoppheting og brenning. Strømningshastigheten til strålingsseksjonen er generelt 2-4m/s, mens strømningshastigheten til konveksjonsseksjonen er 1.5-2,5m/s. Ved bestemmelse av parametere er det også nødvendig å vurdere den termiske oljemotstanden inne i rørledningen og faktorene som sikrer termisk oljeturbulens inne i rørledningen. Når rørdiameteren er stor, er strømningshastigheten høy, og når rørdiameteren er liten, må strømningshastigheten være lav.
6. Den gjennomsnittlige termiske styrken til ovnsrøret. Den gjennomsnittlige termiske styrken til ovnsrøret må utformes innenfor et visst område for å forhindre overoppheting av varmeoverføringsoljen og utnytte varmeoverføringsområdet til ovnsrøret fullt ut. Den gjennomsnittlige termiske styrken til vanlige ovnsrør er 0.084~0.167gj/(m2.h), og den gjennomsnittlige termiske styrken til seks trinns ovnsrør er {{8 }}.033~0.047gj/) m2. h.
7. Røykeksostemperatur. I henhold til driftstemperaturen til varmeoverføringsoljen under drift, bør eksostemperaturen og varmeoverføringsoljens temperatur kontrolleres mellom 80-120 grader, og eksostemperaturen bør kontrolleres mellom 350-400 grader for å unngå overdreven konveksjon varmeoverflate. For å utnytte varmeenergien fullt ut, bør det installeres en spillvarmegjenvinningsanordning for å gjenvinne varmen med høy eksostemperatur som slippes ut fra den termiske oljeovnen, spesielt for store termiske oljeovner.
8. Det er strengt forbudt å bruke ikke-jernholdige metaller og støpejern for å produsere alle rør og tilbehør som kommer i kontakt med termisk olje. Flensene og ventilene skal være støpte stålventiler med et nominelt trykk på 2,5 MPa (ca. 25 kg/cm) eller høyere, og tetningskomponentene skal være laget av høytemperatur- og oljebestandige materialer. Bruk bifenyl blandet med varmeoverføringsolje og koble til med en rille eller hevet flens.
9. Den termiske oljeovnen må være utstyrt med en lavnivåtømmeventil for å slippe ut materialer og sikre at det ikke er væskerester.

info-908-902

Sende bookingforespørsel

Du kommer kanskje også til å like