Miksi lämpööljyuuni on varustettu paisuntasäiliöllä?
Jätä viesti
Lämpööljyuunin paisuntauran toiminta on seuraava: (1) Paisuntakapasiteetti: Nestefaasikiertojärjestelmän putkiston pienen halkaisijan vuoksi lämmitysväliaineessa tapahtuu tilavuuden muutoksia, jotka laajenevat lämmitettäessä ja supistuvat lämmityksen aikana. jäähdytys. Jokaista 100 asteen lämmitysaineen lämpötilan nousua kohden sen tilavuus kasvaa 10 prosenttia normaalilämpötilaan verrattuna. Siksi paisuntasäiliö on asennettava sen tilavuuden muutosten absorboimiseksi;
(2) Pakokaasu ja vedenpoisto: Nestefaasikiertojärjestelmä saa virtansa kiertovesipumpusta. Jotta kiertovesipumppu voisi suorittaa määritellyn tehonsa ja välttää kavitaatiota, poisto ja vedenpoisto on suoritettava. Paisuntasäiliö on liitetty kiertovesipumpun imuputkeen putkella. Lämpöaineen syöttöputki on aina sijoitettu alimman pisteen alapuolelle, kun taas paluuputki on aina korkeimman kohdan yläpuolelle, jotta koko järjestelmä on itsepoistotilassa. Lämpöväliaineessa oleva kaasu virtaa paisuntasäiliöön, avaa paisuntasäiliön pakoventtiilin ja palauttaa järjestelmän normaalipainetilaan. Kun paisuntasäiliön paine ylittää asetetun arvon, varoventtiili hyppää paineen poistamiseksi;
3) Turvallinen tankkaus: Lämpöväliaineen vuotamisen ja matalalla kiehuvien aineiden muodostumisen vuoksi lämpöhiilen määrä järjestelmässä on riittämätön, ja sopiva määrä on täydennettävä. Kylmää lämpöväliainetta ei saa koskaan lisätä suoraan käytössä olevaan kuumaan väliaineeseen, koska jos lämpöväliaineessa on vettä, sen tilavuus laajenee nopeasti höyrystymisen jälkeen ja paine nousee, jolloin lämpöväliaine roiskuu ulos. Kun öljyä täytetään paisuntasäiliön kautta, vaikutus järjestelmään on suhteellisen pieni ja voidaan saavuttaa turvallinen öljyntäyttö;
(4) Lämmitysväliaineen hapettumisen ja hajoamisen estäminen: Lämmitysväliaineen hajoaminen viittaa pääasiassa kuumennuksen jälkeen tapahtuviin asteittaisiin hajoamis- ja polymerointireaktioihin, jotka aiheuttavat muutoksia lämmitysväliaineen alkuperäisessä rakenteessa ja asteittaisen pienmolekyylisen kasvun. tai suurimolekyylisiä aineita, mikä muuttaa kuumennusväliaineen ominaisuuksia. Pääasiallisia syitä huononemiseen ovat korkea lämpötila, ilman happi ja kemiallisten aineiden sekoittuminen tuotantoprosessissa. Kulunut lämpöväliaine on altis likaantumiselle, mikä vaikuttaa lämmönsiirtovaikutukseen, mikä aiheuttaa putken seinämän lämpötilan nousun. Vaikeissa tapauksissa se voi aiheuttaa lämmitysputken palamisen, ja samalla heikkeneminen lisää lämpöväliaineen viskositeettia, mikä lisää kiertopumpun käyttökuormaa. Lämpöväliaineen hapettumisen ja heikkenemisen estämisen periaatteena tulisi olla, että korkean lämpötilan lämpöväliaineen ja ilman välistä kosketusta vältetään mahdollisimman paljon. Nestefaasikiertojärjestelmässä, kun lämmitys, kaasunpoisto ja vedenpoisto on suoritettu, paisuntasäiliö tulee täyttää typellä, jonka puhtaus on yli 99 prosenttia, ja se on suljettava täysin, jolloin järjestelmässä on suljettu tila. Typpeä täytettäessä lämpöväliainekaasu tulee vaihtaa ja päästää ilmakehään.
Yllä olevan sisällön on järjestänytLoistava lämmitinYritys, superlämmitin. Mainlyammattimainen tuotanto: teolliset lämmityselementit, lämpötilan mittauselementit, tuotantolaitteet, tarvikkeet ja raaka-aineet, kuten putkilämmittimet, putkilämmittimet, hihnalämmittimet, keraamiset lämmittimet, silikonikumiset lämmittimet, termoparit jne.
Tervetuloa maailmanlaajuisen teollisuuden kumppanit keskustelemaan yhteistyöstä!








