Wie Eintauchheizgeräte funktionieren
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Immersionsheizung verwendet U-förmiges tubuläres elektrisches Heizelement . Es wird auf der Flanschabdeckung gemäß den Konstruktionsspezifikationen und Stromkonfigurationsanforderungen verschiedener Heizmedien zusammengestellt. Anforderungen . Wenn die mittelgroße Temperatur den durch den Prozess erforderlichen Wert erreicht, passt das Steuerungssystem die Ausgangsleistung des elektrischen Heizung basierend auf dem Temperatursensorsignal und dem PID -Betrieb an, um die Temperaturregelung der Widerstandsbelastung des Heizelements . zu erreichen, und erfüllen die Anforderungen. Wenn das Heizelement über-Temperatur oder der Flüssigkeitsniveau niedrig ist, schneidet das Heizelement-Verriegelungsschutzgerät die Heizleistung sofort aus, um zu verhindern, dass das Heizelement ausbrennt und die Lebensdauer erweitert .
(Anmerkung: Die Flansche von explosionssicheren Heizrohren von Gas sind im Allgemeinen in Gewindeflansche und flache Flansche unterteilt. Verwendete . Rohre sind im Allgemeinen für die Erwärmung mit geringer Leistung anwendbar. Die allgemeine Leistungseinstellung beträgt einige Kilowatts bis zu mehr als zehn Kilowatt . Die flache Flanschgröße ist aus der DN 10- dn {{11} verfügbar. Flansche.
Gas explosionssichere Heizrohr-technische Parameter:
1. Referenzspannung: 220V/380V
2. Flansch- und Fadenkopfmaterialien: Edelstahl, Kohlenstoffstahl, Kupfer, Titan usw. .}
(Dieses Produkt kann gemäß den Kundenanforderungen, Zeichnungen, Spannung, Strom und Größe angepasst werden.)
3. Heizrohrdurchmesser: φ 8.5- φ22
Oder
5. Hauptleistung: 3kw -1000 kW
6. Arbeitsdruck: 1.0mpa -3.0 MPA
Merkmale von Gas explosionssicherer Heizrohr:
1. Die meisten der kombinierten Gas explosionssicheren Heizrohre verwenden Argon-Lichtbogenschweißen, um das elektrische Heizrohr mit dem Flansch zu verbinden. Um die Leckage . zu verhindern, übernehmen die Verschlusssäure die wissenschaftliche Technologie, und es ist äußerst bequem, ein einzelnes Stück zu ersetzen, das künftige Wartungskosten erheblich spart .
{Oder
3. Die Oberflächenleistung ist groß und kann die Luft 2 bis 4 Mal die Oberflächenlast . erhitzen
4. Die Struktur ist dicht und kompakt ., da das Ganze kurz und dicht ist, eine gute Stabilität hat und während der Installation keine Klammern benötigt
Beachten Sie bei der Verwendung von Gas explosionssicherer Heizrohre:
Oder
{Oder
3. Die Komponenten dürfen unter folgenden Bedingungen arbeiten:
A . Die relative Luftfeuchtigkeit der Luft ist nicht größer als 95%, und es gibt keine explosiven oder korrosiven Gase .
B . Die Arbeitsspannung sollte nicht größer als 1 . 1 -fache des Nennwerts sein, und die Schale sollte effektiv geerdet sein.
C . Isolationswiderstand größer oder gleich 1MΩ Dielektrikfestigkeit: 2kV/1 min
4. Der Kabelteil sollte außerhalb der Isolationsschicht platziert werden, um den Kontakt mit korrosiven, explosiven Medien und Feuchtigkeit zu vermeiden. Die Leitungen sollten in der Lage sein, der Temperatur und der Wärmebelastung des Kabelteils für lange Zeit standzuhalten, und übermäßige Kraft sollte vermieden werden, wenn die Verdrahtungsschrauben . angezogen werden
5. Komponenten sollten an einem trockenen Ort gespeichert werden. . Wenn der Isolationswiderstand aufgrund einer Langzeitspeicherung niedriger als 1 mΩ liegt, kann er in einem Ofen bei etwa 200 Grad getrocknet oder bei einer reduzierten Spannung erhitzt werden, bis der Isolierwiderstand {.} erhitzt wird, .
{Oder
7. Beim Erhitzen von Nitrat sollten Maßnahmen ergriffen werden, um Explosionsunfälle zu verhindern. .
Gas explosionssicherer Heizrohr Anwendungsbereich:
Gas explosionssichere Heizrohre werden hauptsächlich als Isolierheizmaterial in verschiedenen Lagertanks, Behältern und Öltanks in Erdöl, Chemikalie, Lebensmitteln, Maschinen und anderen Branchen verwendet.. Die Verbindungsmethode kann Flansch- oder Gewinde-End-Gesichtsdichtungen annehmen können
Leistung und Verwendung von Gas explosionssicherer Heizrohr:
Das explosionssichere Heizrohr von Gas besteht aus mehreren Heizrohren, die am Flansch geschweißt sind und zentral erhitzt . hauptsächlich zum Erhitzen offener und geschlossener Lösungs-Tanks und Zirkulationssysteme {{}}} verwendet wurden. .








