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El calentador eléctrico de la instalación tamaño pequeño y fácil para el gas comprimido adopta el principio de termodinámica flúida para llevarse uniformemente el calor enorme generado en el trabajo de los elementos de calefacción eléctrica, de modo que la temperatura del medio calentado pueda cumplir los requisitos tecnológicos del usuario. Muchos gases licuados se refrescan dramáticamente bajo incluso condiciones de flujo moderadas debido al calor de la vaporización cuando el líquido se convierte para proveer de gas. Este efecto causa la “congelación” en los reguladores de presión y el otro equipo dando por resultado fluctuaciones de la presión y del flujo.
Características de producto del calentador eléctrico del gas comprimido:
1, calefacción rápida, uniforme, ninguna zona muerta de la temperatura, alta eficacia termal
2, instalación tamaño pequeño, fácil, se pueden diseñar según exigencias del consumidor, vertical o la instalación horizontal puede ser observada.
3, larga vida, usando la protección múltiple de la seguridad, seguro y confiable.
4, la gama del uso es anchos, puede ser convenientes para las ocasiones a prueba de explosiones o las ocasiones ordinarias, grado a prueba de explosiones hasta B y C.
Uso del producto del calentador eléctrico del gas comprimido:
Los productos son ampliamente utilizados en las centrales eléctricas, el petróleo, la producción petrolífera, la industria química, la industria militar, las plataformas aeroespaciales, costeras, el aire, el gas natural, el cloruro del metano, el aceite de la conducción de calor y la otra calefacción de gases.
Propiedades técnicas
1. El calentador eléctrico del gas utiliza el cable térmico aislado mineral (MI) como elemento de calefacción para transferir calor a la cámara del intercambio de calor vía un medio de calor. El calor entre el medio calentado y el elemento de calefacción se transmite indirectamente.
2. El gas calentado se dirige para fluir a lo largo del sparger en la cámara del intercambio de calor, y tiene un buen efecto del intercambio de calor del flujo.
3. Un sensor de temperatura que es fijado en el mercado de la cámara del intercambio de calor, el control automático de la temperatura puede ser observado después de ser conectada con el gabinete hecho juego del control de la temperatura.
4. El grado convencional de la presión de 0.6~12MPa puede ser diseñado y ser producido, y el grado de alta presión (12~25MPa) se puede también hacer para los usuarios profesionales.
5. En ubicaciones a prueba de explosiones, las conexiones del dispositivo y el cableado eléctrico están de acuerdo con especificaciones a prueba de explosiones con un dIIB de clasificación a prueba de explosiones T1-T6.
Principio de funcionamiento
El medio frío incorpora la cámara del intercambio de calor vía el tubo de entrada, dirige la turbulencia tortuosa a lo largo de la placa de bafle, y flujos al tubo del mercado en una temperatura uniforme después de un proceso predeterminado del intercambio de calor. Un sensor de temperatura que es instalado en el tubo del mercado de la cámara del intercambio de calor y de la señal de la temperatura que son recogidas y transmitidas al sistema de control eléctrico, el componente eléctrico del circuito primario es controlado por el regulador de la temperatura para realizar control de la temperatura automática. Al mismo tiempo, se equipa de un dispositivo del cierre del flujo para parar automáticamente la salida de poder del elemento de calefacción eléctrico cuando el flujo medio es relativamente pequeño mientras que reanudar la calefacción normal aumentando el flujo inmediatamente y un dispositivo de protección de sobrecalentamiento se proporciona.
Parámetro y especificación
1.Model Meaning
Calentador eléctrico a prueba de explosiones del gas
datos de la ingeniería 2.Main
Dibujo de esquema del calentador eléctrico del gas
Cuadro 1: Parámetro de QJRQ y tamaño del calentador eléctrico del gas vertical
Modelo | Kilovatio del poder clasificado | Voltaje clasificado (v) | (a) actual clasificado | NO de las fases del poder | Dimensiones (milímetros) | Peso del equipo (kilogramos) | ||||||
h1 | h2 | H | D | 6,3 MPa | 4,0 MPa | 2,5 MPa | ||||||
QJRQ-3/220 | 3 | 220 | 13,5 | 1 | 600 | 580 | 1750 | φ273 | 300 | 235 | 200 | |
QJRQ-6/220 | 6 | 220 | 22,5 | 1 | 600 | 960 | 2000 | φ273 | 320 | 260 | 220 | |
QJRQ-9/3/380 | 9 | 380 | 13,7 | 3 | 600 | 1300 | 2400 | φ273 | 350 | 280 | 240 | |
QJRQ-12/3/380 | 12 | 380 | 18 | 3 | 600 | 1600 | 2700 | φ273 | 400 | 330 | 290 | |
QJRQ-15/3/380 | 15 | 380 | 22,7 | 3 | 630 | 825 | 2200 | φ377 | 420 | 360 | 320 | |
QJRQ-24/3/380 | 24 | 380 | 36 | 3 | 630 | 1500 | 2828 | φ377 | 620 | 530 | 480 | |
QJRQ-36/3/380 | 36 | 380 | 54,5 | 3 | 630 | 2430 | 3728 | φ377 | 826 | 760 | 703 | |
QJRQ-60/3/380 | 60 | 380 | 91 | 3 | 835 | 0 | 3815 | φ550 | 2000 | 1770 | 1560 | |
QJRQ-81/3/380 | 81 | 380 | 123 | 3 | 835 | 0 | 4415 | φ550 | 2300 | 1920 | 1680 | |
QJRQ-102/3/380 | 102 | 380 | 150 | 3 | 905 | 0 | 3965 | φ700 | 3010 | 2550 | 2050 | |
QJRQ-150/3/380 | 150 | 380 | 226 | 3 | 905 | 0 | 4570 | φ700 | 3450 | 2850 | 2185 | |
QJRQ-200/3/380 | 200 | 380 | 303 | 3 | 905 | 0 | 5370 | φ700 | 3960 | 3050 | 2300 | |
QJRQ-300/3/380 | 300 | 380 | 456 | 3 | 1076 | 0 | 5616 | φ1000 | 8000 | 6500 | 4300 | |
QJRQ-400/3/380 | 400 | 380 | 608 | 3 | 1106 | 0 | 6446 | φ1000 | 9440 | 7250 | 5100 |