Anwendung und Eigenschaften der Flüssigkeitsexplosion - Proof -Heizungen
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Was sind die typischen Anwendungen der Explosion - Proof Fluid Electric Heizungen?
1. Erhitzen chemischer Materialien in der chemischen Industrie, Trocknen bestimmter Pulver unter Druck, chemischen Prozessen und Sprühtrocknung.
2. Kohlenwasserstoffe erhitzen, einschließlich Rohöl, schweres Öl, Heizöl, Wärmeöl, Schmieröl, Paraffin usw.
3. Heizflüssigkeiten, die Erheizung erfordern, wie z. B. Prozesswasser, Dampf, geschmolzenes Salz, Stickstoff (Luft) und Wassergas.
4. Aufgrund seiner fortgeschrittenen Explosion - Proof -Struktur kann die Ausrüstung in der Explosion - Proof -Umgebungen wie chemische Industrie, Militärindustrie, Öl und Gas, Offshore -Plattformen, Schiffe und Bergbaugebiete häufig verwendet werden.
Merkmale
1. Kompakte Größe und hohe Leistung. Die Explosion - Proof -Heizung verwendet hauptsächlich clusterierte tubuläre elektrische Heizelemente.
2. Schnelle thermische Reaktion, Genauigkeit der hohen Temperaturkontrolle und hoher thermischer Effizienz des Gesamts.
3. Hochheiztemperatur: Die Heizung ist für eine maximale Betriebstemperatur von 850 Grad ausgelegt.
4. Einheitliche Auslasstemperatur der Genauigkeit mit mittlerer und hoher Temperaturkontrolle.
5. breites Anwendungsbereich und starke Anpassungsfähigkeit. Diese flüssigen Explosion - Proof -Heizungen können sowohl in der Explosion - Proof als auch in allgemeinen Anwendungen verwendet werden.
6. Langes Leben und hohe Zuverlässigkeit. Diese Heizungen bestehen aus speziellen elektrischen Heizmaterialien. Sie sind für die Last mit geringer Oberflächenleistung ausgelegt und enthalten mehrere Schutzmaßnahmen, wodurch ihre Sicherheit und ihre Lebensdauer erheblich erhöht werden.
7. Eine vollautomatische Steuerung ist möglich. Die anpassbare Konstruktion von Heizkreisschaltkreis ermöglicht eine bequeme automatische Steuerung der Auslasstemperatur, der Durchflussrate, des Drucks und anderer Parameter und kann an einen Computer angeschlossen werden.
8. Signifikante Energieeinsparungen: Fast 100% der durch den Strom erzeugten Wärme werden auf das Heizmedium übertragen.






