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Die beim Betrieb entstehende Hochtemperatur-Wärmeenergie wird dem elektrischen Heizelement zur Wärmeleitung entzogen

Die beim Betrieb entstehende Hochtemperatur-Wärmeenergie wird dem elektrischen Heizelement zur Wärmeleitung entzogen


Dabei handelt es sich um eine Methode zur Umwandlung elektrischer Energie in Wärmeenergie, um zu erwärmende Materialien zu erhitzen. Bei der Arbeit gelangt das flüssige Medium mit niedriger Temperatur über eine unter Druck stehende Rohrleitung in seinen Eingangsanschluss und folgt einem speziellen Wärmeaustauschkanal im Inneren des Elektroheizbehälters. Der nach den Prinzipien der Fluidthermodynamik konzipierte Pfad entzieht die beim Betrieb des elektrischen Heizelements erzeugte Hochtemperatur-Wärmeenergie, wodurch die Temperatur des erhitzten Mediums ansteigt und der Auslass des Elektroheizgeräts das von ihm benötigte Hochtemperaturmedium erhält der Prozess. Das interne Steuersystem der Elektroheizung passt die Ausgangsleistung der Elektroheizung basierend auf dem Temperatursensorsignal am Ausgangsanschluss automatisch an, sodass die Mediumtemperatur am Ausgangsanschluss gleichmäßig ist; Wenn das Heizelement die Temperaturgrenze überschreitet, unterbricht der unabhängige Überhitzungsschutz des Heizelements sofort die Heizstromversorgung, um eine Überhitzung des Heizmaterials zu vermeiden, die zu Verkokung, Zersetzung und Karbonisierung führt. In schweren Fällen kann es zum Durchbrennen des Heizelements kommen, was die Lebensdauer der Elektroheizung effektiv verlängert.

1. Elektrische Heizgeräte werden in der chemischen Industrie zum Erhitzen chemischer Materialien, zum Trocknen einiger Pulver unter einem bestimmten Druck, für chemische Prozesse und zum Strahltrocknen verwendet.

3. Prozesswasser, überhitzter Dampf, geschmolzenes Salz, Stickstoffgas (Luft), Wassergas und andere Flüssigkeiten, die erhitzt werden müssen.

4. Aufgrund der Verwendung fortschrittlicher explosionsgeschützter Strukturen können Thermoöl-Elektroheizungen in großem Umfang in der Chemie-, Erdöl- und Erdgasindustrie, auf Offshore-Plattformen, auf Schiffen, in Bergbaugebieten und an anderen Orten eingesetzt werden, die explosionssichere Maßnahmen erfordern.

Produktvorteile: einfacher Aufbau, hohe Temperaturregelgenauigkeit, lange Lebensdauer, hoher thermischer Wirkungsgrad, explosionsgeschützte Klasse ExdIICT1-

Explosionsgeschützte Heizrohre aus Edelstahl werden hergestellt, indem elektrische Heizdrähte in die Außenrohre (Kohlenstoffstahlrohre, Titanrohre, Edelstahlrohre, Kupferrohre) eingebaut werden, die Lücken mit Magnesiumoxidpulver mit guter Wärmeleitfähigkeit und Isolierung gefüllt werden und dann Schrumpfen der Rohre. Nach dem Wärmebehandlungsprozess (bei einigen Rohren ist dies nicht erforderlich) wird der Elektroheizer in verschiedene, vom Benutzer gewünschte Formen gebracht. Es verfügt über eine einfache Struktur, einen hohen thermischen Wirkungsgrad, eine gute mechanische Festigkeit und eine gute Anpassungsfähigkeit an raue Umgebungen. Es kann zum Erhitzen verschiedener Flüssigkeiten und Säure-Base-Salze verwendet werden und eignet sich auch zum Erhitzen und Schmelzen von Metallen mit niedrigem Schmelzpunkt.

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