Výběr elektrické topné trubky typu U (různé) je založen na:
1, vnitřní rozměry nádrže, délka × šířka × výška, výška povrchu tekutiny.
Teplota procesu, počáteční teplota a konečná teplota.
Proces vyžaduje oteplování nebo chlazení (h).
Výměna tepla (vytápění, chlazení):
Q = V × C × r × β (t2-t1) / T (kilokalorie)
V: Objem roztoku (l)
C: Teplový poměr roztoku (kcal / l x °C)
r: poměr hmotnosti (kg/l)
T1: Počáteční teplota roztoku
T2: Konečná teplota roztoku
β: koeficient tepelné ztráty (1,10-1,30)
Q = teplo potřebné k oteplování
Q je záporná, tedy množství chladu potřebné k chlazení.
T: doba zahřátí nebo předchlazeníh (hodiny)
Elektrotermální ekvivalent (elektrolytické teplo):
Q = 0,864 × I × V (Kcal / h)
I: Celkový proud A V: Slotové napětí V
Určení plochy výměny tepla S:
S = Q / K × ΔT × t
Q: Výměna tepla (kilokalorie)
K: koeficient přenosu tepla kcal/m2 x hr x ℃ (viz tabulka přenosu tepla V)
V: Objem roztoku (l)
ΔT: průměrná teplota
t: nastavená doba ohřívání (chlazení) (h)
Výběr:
Na základě výpočtu určení plochy výměníku tepla, podle velikosti nádrže (reaktoru) určení počtu a tvaru výměníků tepla, obecně "U" "W" "L",
Obklopená trubka. Při ohřívání je výměník tepla v dolní části nádoby, chlazení je umístěno pod povrchem tekutiny 100 mm a produkt má tvar "jeden". Naše továrna může vybrat pro uživatele a poskytnout návrhy.
Poznámky pro elektrické topné trubky
Komponenty mohou pracovat za následujících podmínek:
a) relativní vlhkost vzduchu není vyšší než 95 %;
(2) pracovní napětí není větší než 1,1 krát jmenovité hodnoty, pouzdro by mělo být efektivně uzemněno.
Pokud je topné prostředí kapalné, musí být účinná délka komponentu (H1 nebo H2) ponořena do kapaliny. Komponentní topná část by měla mít určitou vzdálenost od stěny nádoby, obvykle více než 50 - 60 mm.
Komponenty pro ohřívání kapalin nesmí být použity k ohřívání plynu nebo pevné hmoty.
Komponenty ohřívané kapaliny, jako je zjištění, že na povrchu trubky je vápna nebo uhlí, by měly být odstraněny a poté použity, aby nedošlo k ovlivnění životnosti komponentů a snížení tepelné účinnosti.
5, roztavení lehkých kovů nebo nitrátové soli, alkalie, asfaltu, paraffinu atd. při vytápění v pevném stavu, by mělo být spuštěno snížení tlaku, až po roztavení celého vytápěcího prostředí v pevném stavu může dosáhnout jmenovitého napětí.
Při zahřívání nitrátové soli je třeba vzít v úvahu bezpečnostní opatření, aby se zabránilo výbuchu.
Komponentní kabelové části by měly být umístěny v izolační vrstvě, vytápěné venku a vyhnout se kontaktu s korozivními a výbušnými plyny. Konce výstupu musí být suché a čisté, aby nedošlo k blesku nebo zkrácení. Nepoužívejte při připojení příliš silně.
Konec komponenty může přenést malé množství pasty, což je těsnící materiál, neovlivňuje použití, po vypnutí elektřiny je možné vyčistit přenést.
Komponenty by měly být uloženy v prostorách s oběhem vzduchu, relativní vlhkostí ne větší než 85%, bez korozivních plynů.
10, komponenty po použití po určitou dobu a po dlouhodobém nepoužití a vlhkosti, její chladný izolační odpor je nižší než 1 megaeuro, může být prvek umístěn v sušičce s teplotou asi 200 stupňů nebo snížit napětí přímého elektrického ohřívání, odstranit vlhkost, dokud se nenastane normální.
