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Explosionsgeschützter Betrieb der Elektroheizung:

Explosionsgeschützter Betrieb der Elektroheizung:

Beim Betrieb explosionsgeschützter Elektroheizungen sollten Sicherheitsfaktor-Isolierungsmaßnahmen getroffen werden. Während des gesamten Isolationsprozesses sollte das automatische Ablassventil des Ausdehnungsgefäßes geöffnet und Acetylengas, Wasser und organische Chemie mit Dampf als Wärmeträger gemischt werden, um einen normalen Betrieb sicherzustellen.

Wenn die explosionsgeschützte Elektroheizung in Betrieb ist:

Im Heizbetrieb sind organisch-chemische Rohstoffe Wärmeträger und müssen vor ihrer Verwendung getrocknet werden. Verschiedene Arten organischer Chemikalien eignen sich nicht zum Mischen als Wärmeträger. Beim Mischen muss das Produktions- und Herstellungsunternehmen für organische Chemie vor der Verwendung die Standards und Vorschriften für den gegenseitigen Gebrauch vorlegen. Die Anwendung organischer Chemie in explosionsgeschützten Elektroheizgeräten besteht darin, jedes Jahr die Schwierigkeiten von Restkohlenstoff, Säurewert, Viskosität und offenem Flammpunkt eines Wärmeträgers zu analysieren und zu lösen. Wenn zwei Analysen nicht zufriedenstellend sind oder der gelöste Anteil eines Wärmeträgers 10 % übersteigt, sollte dieser zerlegt und als Wärmeträger ersetzt oder aufgerüstet werden.

Dabei werden Elektronen verwendet, die sich unter der Wirkung eines elektrischen Feldes mit hoher Geschwindigkeit bewegen, um die Oberfläche eines Objekts zu bombardieren und es zu erhitzen. Die Hauptkomponente der Elektronenstrahlheizung ist der Elektronenstrahlgenerator, auch Elektronenkanone genannt. Die Elektronenkanone besteht hauptsächlich aus Kathode, Strahlfokussierungselektrode, Anode, elektromagnetischer Linse und Ablenkspule. Anodenerdung, Kathode in negativer Hochposition, der Fokussierungsstrahl liegt normalerweise auf dem gleichen Potenzial wie die Kathode, und zwischen Kathode und Anode wird ein beschleunigendes elektrisches Feld gebildet. Die von der Kathode emittierten Elektronen werden unter der Wirkung eines beschleunigenden elektrischen Feldes auf eine sehr hohe Geschwindigkeit beschleunigt, von einer elektromagnetischen Linse fokussiert und dann von einer Ablenkspule gesteuert, um den Elektronenstrahl in eine bestimmte Richtung auf das erhitzte Objekt zu schießen. Die Vorteile der Elektronenstrahlheizung sind: ① Steuerung des Stromwerts des Elektronenstrahls, wodurch die Heizleistung bequem und schnell geändert werden kann; ② Elektromagnetische Linsen können verwendet werden, um den beheizten Teil frei zu wechseln oder den Bereich des Elektronenstrahl-Aufprallteils anzupassen; ③ Die Leistungsdichte kann erhöht werden, damit das Material am Aufprallpunkt sofort verdampft.

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