Etusivu - Tietoa - Tiedot

Yksi - Pään lämmitysputkien valmistajat selittävät kuinka asentaa ja käyttää sitä oikein?

Yksi - LOPPUMMAINEN PUULUKUVA ASENNUS ja käyttää teknisiä eritelmiä

I. PRE - Asennuksen valmistelu- ja valintavaatimukset

Parametrien yhteensopivuusvahvistus

Varmista, että virtalähteen jännite vastaa lämmitysputken nimellisjännitettä (yleensä 220 V tai 380 V). Kolme - -vaiheetehoa on kytkettävä tähti (y) tai delta (Δ) -konfiguraatioon.

Mukauta lämmitysputken ulkoreunan halkaisija muotin aukon mukaan. Pidä kuilu kummankin puolen välillä 0,05 mm: n sisällä, jotta vältetään liialliset aukot, jotka vähentävät lämmönsiirtotehokkuutta tai aiheuttavat paikallista ylikuumenemista.

Ympäristön yhteensopivuuden tarkistus

Varmista kaasumaisissa ympäristöissä, että asennuspaikka on hyvin tuuletettu. Lämmitysputket, joiden pintakuorma on yli 8W/cm², tulee varustettava pakotetulla lämmön hajoamislaitteella.

Nestemäistä lämmityssovelluksia varten valitse 316L ruostumattomasta teräksestä valmistettu tai titaaniseos, joka tarjoaa yli kolme kertaa korroosionkestävyyden.

2. standardoitu asennusprosessi

Muotinreiän koneistus ja puhdistus

Poraussyvyyden on vastattava lämmityselementin lämmitysosan pituutta, ja toleranssi on vähemmän tai yhtä suuri kuin 2 mm, jotta lämmitysalueen paljastuminen tai tiivistysosa on jäänyt korkealla - lämpötilavyöhykkeellä.

Käytä reikäprosessia (RA vähemmän tai yhtä suuri kuin 3,2 μm) sileiden reiän seinämien varmistamiseksi. Jäännösöljy on puhdistettava asetonilla hiilen estämiseksi korkeissa lämpötiloissa.

Lämmitysputken kiinnitysmenetelmät

Tyyppi asennusmenetelmä sovellettavat sovellukset

Yleiset muotin lämmitysputket: Aseta suoraan muotinreiän ja kiristä ruuveilla (pre - asennettu M4 -ruuvireiät, vääntömomentti 2 - 3 n · m). Injektiomuotit, suulakkeet

Kierteitetyt lämmitysputket: Kierrä pre - napautettuihin reikiin (G1/2 tai M12 × 1,5). Laipan pääpinnat voidaan hitsata korkean tiivistysvaatimuksen varalta. Nestemäiset lämmitysastiat, reaktorit

Helpotuslämmitysputket: hitsausvähelyt (paksuus, joka on suurempi tai yhtä suuri kuin 3 mm) laitetukeen. Hitsauksen tunkeutumisen on saavutettava 80% putken seinämän paksuudesta. Värähtelevät laitteet, korkeat - lämpötilateollisuusuunit

L - muotoiltu lämmitysputket: Aseta suoraan oppaan uraan. Pidä yli 20 mm: n etäisyys taivutuksen ja tukirakenteen välillä lämpöjännityksen ja muodonmuutoksen estämiseksi. Lämmitys suljetuissa tiloissa ja epäsäännöllisesti muotoillut ontelot

Sähköyhteysvaatimukset

Käytä korkeaa - lämpötilaa - kestävä silikonilanka (lämpötilankestävyys, joka on suurempi tai yhtä suuri kuin 200 astetta). Kaapelin risti - -leikkausalueen on täytettävä alle tai yhtä suuri kuin 5a/mm².

Kolmelle - vaiheen 380V järjestelmällä Delta -yhteyskonfiguraatio on edullinen, nykyisen tasapainovirheen ollessa pienempi tai yhtä suuri kuin 5%.

III. Toimintaspesifikaatiot

Pre - Käynnistystesti

Mittaa eristysvastus Megohmmetrillä (suurempi tai yhtä suuri kuin 100MΩ/500 V). Kuumenna ja kuivaa kosteassa ympäristössä.

Suorita yksikkö ilman kuormitusta 10 minuutin ajan tarkkaillaksesi, vastaako lämpötilan nousukäyrä kalibrointiarvon (± 5%).

Lämpötilanhallintastrategia

Käytä PID -termostaattia. Asenna anturi (k - Tyyppinen termoelementti) 5-10 mm lämmityselementin pinnasta.

Muotin lämmittämistä varten suositellaan vaiheittaista lämpötilan nousua:

Alkuvaihe: Nosta lämpötila 80%: iin kohdelämpötilasta 50%: n teholla.

Kuuma - seisontavaihe: Pidä lämpötilan stabiilisuus 20%: n teholla (vaihtelu pienempi tai yhtä suuri kuin ± 2 astetta).

Erityisskenaariot

Korkea - teho - intensiiviset ympäristöt (pintakuorma> 15w/cm²): Lisää alumiinioksidikeraamisia tukia vähentääksesi lämpösäteilynsuojavaikutusta.

Kuumeneminen syövyttävät nesteet: Tarkista putken seinämän paksuus kuukausittain (ultraäänen paksuusmittari). Vaihda putket, jos häviöaste> 0,1 mm/vuosi.

Iv. Ylläpito ja vianetsintä

Säännöllinen huolto

Puhdista putken tilavuus hiili 500 tunnin välein (hiekkapuhdistus, 80-120 mesh).

Kalibroi lämpötilanhallintajärjestelmä vuosittain ja korvaa kaikki ikääntymistiivisteet (fluori - kestävä kumi tai polytetrafluorietyleeni).

Yleinen vianetsintä

Vian oire mahdollinen syy liuos

Lämmityselementin ylikuumeneminen. Huono tuuletus/liiallinen pintakuorma. Asenna aksiaalinen tuuletin ja vähennä tehotiheyttä.

Vähentynyt eristysresistenssi. Langan tiivistysaineen vika/vanheneminen. Vaihda tiivistysmateriaali (silikoni- tai kiille -arkki).

Osittainen palovamma. Liiallinen kiinnitysreiän välys/huono kosketus. Remobine muotin reikä ja käytä häiriöiden sopivuutta.

Elinkaari

Under normal operating conditions, the lifespan is 3,000 to 5,000 hours. In high-temperature environments (>450 astetta), tämä vähenee 1 500 tuntiin.

Resistance wire with a resistance change >± 10% on romutettava.

Tekniset ja taloudelliset suositukset

Kustannusten optimointi: Massatuotannossa standardisoidut koot (6–25 mm) ovat parempia, mikä vähentää räätälöintikustannuksia 30%.

Energiatehokkuuden parantaminen: Nano - infrapunapäällyste (emissionitiivisuus, joka on suurempi tai yhtä suuri kuin 0,92) voi lisätä lämpötehokkuutta 15% - 20%.

Standardisoitujen asennusmenettelyjen (raonohjaus ± 0,05 mm, vääntömomentti 2 - 3N · m) ja älykäs lämpötilanhallinta (PID ± 2 aste), yhden pään lämmityselementit parantavat merkittävästi laitteiden lämpötehokkuutta ja pidentämistä käyttöikä. Lämpötilan yhtenäisyydestä (vähemmän tai yhtä suuri kuin ± 1,5 astetta) on tullut ydinprosessin indikaattori sovelluksissa, kuten uusissa energiaajoneuvojen akkumuotteissa ja puolijohdepakkauksissa.

info-908-902

Lähetä kysely

Saatat myös pitää