ອົງປະກອບຂອງເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນທໍ່ໄນໂຕຣເຈນ

ໄດ້ເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນທໍ່ໄນໂຕຣເຈນໄຟຟ້າຄວາມຮ້ອນລະບົບແມ່ນອຸປະກອນທີ່ປ່ຽນພະລັງງານໄຟຟ້າເປັນພະລັງງານຄວາມຮ້ອນເພື່ອໃຫ້ຄວາມຮ້ອນຂອງໄນໂຕຣເຈນທີ່ໄຫຼຢູ່ໃນທໍ່. ການອອກແບບໂຄງສ້າງລະບົບຂອງມັນຕ້ອງຄໍານຶງເຖິງປະສິດທິພາບຄວາມຮ້ອນ, ຄວາມປອດໄພ, ແລະການຄວບຄຸມອັດຕະໂນມັດ. ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນອົງປະກອບຫຼັກຂອງມັນ ແລະຄໍາອະທິບາຍລະອຽດ:

1,ໂມດູນຕົ້ນຕໍການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ

1. ອົງປະກອບຄວາມຮ້ອນໄຟຟ້າ

• ອົງປະກອບຄວາມຮ້ອນຫຼັກ:

ທໍ່ຄວາມຮ້ອນໄຟຟ້າປະເພດ Fin: ເຮັດດ້ວຍເຫຼັກສະແຕນເລດ (ເຊັ່ນ: 304/316L) ຫຼືວັດສະດຸໂລຫະປະສົມທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງ, ມີ fins ກົດດ້ານເພື່ອເພີ່ມພື້ນທີ່ລະບາຍຄວາມຮ້ອນແລະປັບປຸງປະສິດທິພາບການແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນ. ພາຍໃນແມ່ນເຮັດດ້ວຍສາຍຕໍ່ຕ້ານ (ໂລຫະປະສົມ nickel chromium), ເຕັມໄປດ້ວຍຝຸ່ນ magnesium oxide (MgO) ເປັນວັດສະດຸ insulating ແລະຄວາມຮ້ອນ, ຮັບປະກັນ insulation ໄຟຟ້າແລະທົນທານຕໍ່ອຸນຫະພູມສູງ (ຄວາມຕ້ານທານອຸນຫະພູມສາມາດບັນລຸ 500 ℃ຫຼືສູງກວ່າ).

ວິທີການຕິດຕັ້ງ:

ໄດ້ທໍ່ຄວາມຮ້ອນໄດ້ຖືກແຈກຢາຍຢ່າງເທົ່າທຽມກັນຕາມທິດທາງ axial ຂອງທໍ່ແລະມີການສ້ອມແຊມກັບກໍາແພງພາຍໃນຫຼືແຂນນອກຂອງທໍ່ຜ່ານ flanges ຫຼືການເຊື່ອມ, ຮັບປະກັນການຕິດຕໍ່ທີ່ພຽງພໍກັບພື້ນຜິວຄວາມຮ້ອນໃນເວລາທີ່ໄນໂຕຣເຈນໄຫຼ.

ຫຼາຍຊຸດຂອງທໍ່ຄວາມຮ້ອນສາມາດຖືກລວມເຂົ້າກັນເປັນຂະຫນານ / ຊຸດ, ແລະລະບຽບການພະລັງງານສາມາດບັນລຸໄດ້ໂດຍຜ່ານການຄວບຄຸມເປັນກຸ່ມ (ເຊັ່ນ: ການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນສາມຂັ້ນຕອນ: ຕ່ໍາ, ຂະຫນາດກາງ, ແລະພະລັງງານສູງ).

2. ຮ່າງກາຍທໍ່

ທໍ່ຫຼັກ:

ວັດສະດຸ: ສະແຕນເລດ 304/316L (ທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນຂອງໄນໂຕຣເຈນທີ່ແຫ້ງ), ມີໂລຫະປະສົມ 310S ຫຼື Inconel ສາມາດໃຊ້ໄດ້ສໍາລັບສະຖານະການອຸນຫະພູມສູງ.

ໂຄງສ້າງ: ການເຊື່ອມທໍ່ເຫຼັກ seamless ຫຼືການເຊື່ອມຕໍ່ flange, ການປິ່ນປົວຂັດຝາພາຍໃນ (Ra ≤ 3.2 μ m) ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ານທານການໄຫຼຂອງອາຍແກັສ, ເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງທໍ່ອອກແບບຕາມອັດຕາການໄຫຼຂອງໄນໂຕຣເຈນ (m ³ / h) ແລະຄວາມໄວການໄຫຼ (ແນະນໍາ 5-15m / s), ປະຕິບັດຕາມ GB / T 18984 ຫຼືມາດຕະຖານ ASME B31.

•ຊັ້ນ insulation:

ຫໍ່ຊັ້ນນອກດ້ວຍຂົນຫີນຫຼືເສັ້ນໄຍອາລູມິນຽມ silicate, ຄວາມຫນາຂອງ 50-100mm, ແລະກວມເອົາມັນດ້ວຍແຜ່ນສະແຕນເລດເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍຄວາມຮ້ອນ (ອຸນຫະພູມຫນ້າດິນ ≤ 50 ℃).

ລະບົບຄວາມຮ້ອນໄຟຟ້າສໍາລັບໄນໂຕຣເຈນ

2,ລະບົບການຄວບຄຸມ

1. ໜ່ວຍຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ

• ເຊັນເຊີ:

ອົງປະກອບການວັດແທກອຸນຫະພູມ: Thermistor Pt100 (ຄວາມຖືກຕ້ອງ ±0.1 ℃) ຫຼື K-type thermocouple (ຄວາມຕ້ານທານອຸນຫະພູມສູງ ≥ 1000 ℃), ຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນ inlet ແລະ outlet ຂອງທໍ່ແລະຢູ່ເຄິ່ງກາງຂອງພາກສ່ວນຄວາມຮ້ອນ, ເພື່ອຕິດຕາມກວດກາອຸນຫະພູມໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງ.

ເຊັນເຊີການໄຫຼ / ຄວາມກົດດັນ: flowmeter vortex, ເຄື່ອງວັດແທກການໄຫຼວຽນຂອງມວນຄວາມຮ້ອນ (ການວັດແທກການໄຫຼ), ເຄື່ອງສົ່ງຄວາມກົດດັນ (ການວັດແທກຄວາມກົດດັນ), ໃຊ້ເພື່ອຄິດໄລ່ຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານຄວາມຮ້ອນ.

• ຕົວຄວບຄຸມ:

ລະບົບ PLC ຫຼື DCS: ສູດການຄິດໄລ່ PID ປະສົມປະສານ, ອັດຕະໂນມັດປັບພະລັງງານຄວາມຮ້ອນຕາມອຸນຫະພູມທີ່ກໍານົດໄວ້ (ເຊັ່ນ: ຜ່ານ thyristor power regulator ຫຼື solid-state relay SSR), ສະຫນັບສະຫນູນການຕິດຕາມໄລຍະໄກແລະການບັນທຶກຂໍ້ມູນ.

2. ໂມດູນຄວບຄຸມໄຟຟ້າ

• ລະບົບພະລັງງານ:

◦ ການສະຫນອງພະລັງງານ: AC 380V / 220V,50Hz,ຕັ້ງຄ່າຕົວຕັດວົງຈອນ ແລະເຄື່ອງປ້ອງກັນການຮົ່ວໄຫຼເພື່ອຮອງຮັບການສະໜອງພະລັງງານທີ່ສົມດູນສາມເຟດ.

ການຄວບຄຸມພະລັງງານ: Solid state Relay (SSR) ຫຼືເຄື່ອງຄວບຄຸມພະລັງງານ, ການປ່ຽນ contactless, ຄວາມໄວຕອບສະຫນອງໄວ, ອາຍຸຍືນ.

• ອຸປະກອນປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພ:

ການປ້ອງກັນອຸນຫະພູມເກີນ: ປະກອບດ້ວຍເຄື່ອງຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ bimetallic ຫຼືຕົວປ່ຽນອຸນຫະພູມ, ເມື່ອອຸນຫະພູມທີ່ວັດແທກໄດ້ເກີນຄ່າທີ່ກໍານົດໄວ້ (ເຊັ່ນ: 20 ℃ສູງກວ່າອຸນຫະພູມເປົ້າຫມາຍ), ການສະຫນອງພະລັງງານຄວາມຮ້ອນຈະຖືກຕັດອອກໂດຍບັງເອີນແລະມີສັນຍານເຕືອນໄພ.

ການປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າເກີນ/ວົງຈອນສັ້ນ: ໝໍ້ແປງກະແສໄຟຟ້າ + ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງວົງຈອນທີ່ເກີດຈາກຄວາມຜິດຂອງທໍ່ຄວາມຮ້ອນ.

ການປ້ອງກັນຄວາມກົດດັນ: ສະຫຼັບຄວາມກົດດັນໄດ້ຖືກເຊື່ອມຕໍ່ເພື່ອປິດລົງເພື່ອປ້ອງກັນການ overpressure ຂອງທໍ່ (ກະຕຸ້ນໃນເວລາທີ່ມັນເກີນ 1.1 ເທົ່າຂອງຄວາມກົດດັນໃນການອອກແບບ).

ຟັງຊັນ interlocking: ການເຊື່ອມໂຍງກັບແຫຼ່ງໄນໂຕຣເຈນ, ການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນແມ່ນຖືກຫ້າມໃນເວລາທີ່ບໍ່ມີການໄຫຼຂອງອາຍແກັສເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການເຜົາໄຫມ້ແຫ້ງ.

ເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນທໍ່ໄນໂຕຣເຈນ

3,ອົງປະກອບເສີມ

1. ເຊື່ອມຕໍ່ແລະຕິດຕັ້ງອົງປະກອບ

flanges ນໍາເຂົ້າແລະສົ່ງອອກ: flanges RF ແປ (PN10 / PN16) ຖືກນໍາໃຊ້, ມີວັດສະດຸດຽວກັນກັບທໍ່, ແລະ gasket ການປະທັບຕາແມ່ນ gasket ຫໍ່ໂລຫະຫຼື PTFE gasket.

• ວົງເລັບ ແລະ ຊິ້ນສ່ວນສ້ອມແຊມ: ວົງເລັບເຫຼັກກ້າຄາບອນສັງກະສີ ຫຼື ສະແຕນເລດ, ຮອງຮັບການຕິດຕັ້ງແນວນອນ/ແນວຕັ້ງ, ໂດຍມີໄລຍະຫ່າງທີ່ອອກແບບຕາມເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງທໍ່ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດຮັບນໍ້າໜັກ (ເຊັ່ນ: ໄລຍະຫ່າງຂອງວົງເລັບ DN50 ≤ 3m).

2. ການທົດສອບແລະການບໍາລຸງຮັກສາການໂຕ້ຕອບ

ການໂຕ້ຕອບການວັດແທກອຸນຫະພູມ / ຄວາມກົດດັນ: ສະຫງວນ G1 / 2 "ຫຼື NPT1 / 2" ການໂຕ້ຕອບ threaded ຢູ່ inlet ແລະ outlet ຂອງທໍ່ສໍາລັບການ disassembly ງ່າຍແລະ calibration ຂອງເຊັນເຊີ.

• ທໍ່ລະບາຍນໍ້າ: ມີການຕິດຕັ້ງວາວລະບາຍ DN20 ຢູ່ດ້ານລຸ່ມຂອງທໍ່ເພື່ອລະບາຍນໍ້າຂົ້ນ ຫຼືສິ່ງສົກກະປົກ (ຖ້າໄນໂຕຣເຈນມີປະລິມານຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ).

• ຂຸມກວດກາ: ທໍ່ທໍ່ຍາວ ຫຼືໂຄງສ້າງທີ່ຊັບຊ້ອນ ມີອຸປະກອນກວດກາເປີດດ່ວນ ເພື່ອສະດວກໃນການປ່ຽນທໍ່ຄວາມຮ້ອນ ແລະທຳຄວາມສະອາດຝາພາຍໃນ.

4,ການອອກແບບຄວາມປອດໄພແລະການລະເບີດ (ຖ້າຕ້ອງການ)

ລະດັບຫຼັກຖານສະແດງການລະເບີດ: ຖ້າໃຊ້ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຕິດໄຟແລະລະເບີດ (ເຊັ່ນ: ໂຮງງານຜະລິດປິໂຕເຄມີ), ລະບົບຕ້ອງປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານການລະເບີດຂອງ Ex d IICT6, ທໍ່ຄວາມຮ້ອນຄວນຈະເປັນການລະເບີດ (ມີການຢັ້ງຢືນການລະເບີດສໍາລັບກ່ອງເຊື່ອມຕໍ່), ແລະອົງປະກອບໄຟຟ້າຄວນໄດ້ຮັບການຕິດຕັ້ງໃນຕູ້ປ້ອງກັນການລະເບີດ.

ການປົກປ້ອງສາຍດິນ: ລະບົບທັງຫມົດແມ່ນຫນ້າດິນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ (ຄວາມຕ້ານທານກັບຫນ້າດິນ ≤ 4 Ω) ເພື່ອປ້ອງກັນການສະສົມຂອງໄຟຟ້າສະຖິດແລະຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຮົ່ວໄຫຼ.

5,ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທົ່ວໄປ

ອຸດສາຫະກໍາເຄມີ: purging ໄນໂຕຣເຈນ, preheating ເຕົາປະຕິກອນ, ຂະບວນການອົບແຫ້ງຄວາມຮ້ອນ.

ອຸດສາຫະກໍາເອເລັກໂຕຣນິກ: ການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນໄນໂຕຣເຈນທີ່ມີຄວາມບໍລິສຸດສູງໃນການຜະລິດ semiconductor (ຕ້ອງການຂັດຝາພາຍໃນເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການປົນເປື້ອນ).

ການປິ່ນປົວດ້ວຍໂລຫະ / ຄວາມຮ້ອນ: ຄວາມຮ້ອນ inlet furnace, annealing ໂລຫະທີ່ມີຄວາມຮ້ອນໃນບັນຍາກາດປ້ອງກັນ.

ສະຫຼຸບ

ໄດ້ເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນທໍ່ໄນໂຕຣເຈນໄຟຟ້າຄວາມຮ້ອນລະບົບແມ່ນຈຸດສູນກາງຂອງອົງປະກອບຄວາມຮ້ອນໄຟຟ້າແລະບັນລຸການເພີ່ມອຸນຫະພູມທີ່ຊັດເຈນໂດຍຜ່ານການຄວບຄຸມອັດສະລິຍະ. ໂຄງສ້າງຂອງມັນຕ້ອງດຸ່ນດ່ຽງປະສິດທິພາບຄວາມຮ້ອນ, ຄວາມປອດໄພ, ແລະການເພີ່ມປະສິດທິພາບການປ່ຽນແປງຂອງນ້ໍາ, ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມສໍາລັບສະຖານະການອຸດສາຫະກໍາທີ່ຕ້ອງການອຸນຫະພູມ, ຄວາມສະອາດ, ແລະການປ້ອງກັນການລະເບີດ. ໃນເວລາທີ່ການອອກແບບ, ວັດສະດຸ, ການຕັ້ງຄ່າພະລັງງານ, ແລະລະບົບການຄວບຄຸມຄວນໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກໂດຍອີງໃສ່ເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກສະເພາະ (ອັດຕາການໄຫຼ, ອຸນຫະພູມ, ຄວາມກົດດັນ, ສະພາບແວດລ້ອມ) ເພື່ອຮັບປະກັນການດໍາເນີນງານທີ່ຫມັ້ນຄົງໃນໄລຍະຍາວ.

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ!


ເວລາປະກາດ: ເມສາ-10-2025