Des mesures de sécurité doivent être prises en compte lors du chauffage du nitrate pour éviter les accidents d'explosion
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Des mesures de sécurité doivent être prises en compte lors du chauffage du nitrate pour éviter les accidents d'explosion
Lors du chauffage du nitrate, des mesures de sécurité doivent être prises en compte pour éviter les accidents d'explosion. La partie câblage doit être placée à l’extérieur de la couche isolante pour éviter tout contact avec des milieux corrosifs et explosifs et avec l’humidité ; Le câblage doit être capable de résister à la température et à la charge thermique de la section de câblage pendant une longue période, et une force excessive doit être évitée lors du serrage des vis de câblage. La poudre d'oxyde de magnésium à la sortie des tuyaux de chauffage électrique en acier inoxydable doit être protégée des polluants et de l'infiltration d'humidité dans la zone d'utilisation pour éviter les accidents de fuite.
Les composants doivent être stockés dans un endroit sec. Si la résistance d'isolation est inférieure à 1 M Ω en raison d'un stockage à long terme, ils peuvent être séchés dans un four à environ 200 degrés ou chauffés en réduisant la tension jusqu'à ce que la résistance d'isolation soit restaurée. Le milieu fluide à basse température traverse un pipeline et entre dans son entrée sous pression. Il suit un canal d'échange thermique spécifique à l'intérieur du récipient de chauffage électrique et est conçu selon les principes de la thermodynamique des fluides pour évacuer l'énergie thermique à haute température générée dans l'élément chauffant électrique, provoquant ainsi une augmentation de la température du fluide chauffé. La sortie du radiateur électrique obtient le fluide haute température requis par le processus.
Tout d'abord, il est nécessaire de clarifier une connaissance de base selon laquelle la valeur de résistance des tubes chauffants électriques est fixe et inchangée : valeur de résistance=tension nominale * tension nominale/puissance nominale (la tension nominale et la puissance nominale sont indiquées lors de la conception du produit, et la valeur de résistance peut être déterminée en fonction de ces deux paramètres)
Puissance réelle=tension de fonctionnement * tension de fonctionnement/valeur de résistance
La puissance réelle est étroitement liée à la tension utilisée. Lorsque la tension est élevée, la puissance réelle augmente et il s’agit d’une relation multiple de carrés. Par exemple, pour un tube chauffant électrique avec une tension nominale de 220 V et une puissance nominale de 1 000 W, si une tension de 380 V est connectée, la puissance réelle obtenue à partir de la formule ci-dessus est de 2 983,47 W, soit près de trois fois la puissance nominale d'origine. pouvoir.
Quelles sont les conséquences d’une utilisation au-delà de la puissance nominale ?
Premièrement, une puissance excessive peut empêcher l'enveloppe extérieure et les matériaux internes du tube chauffant de résister à une charge de surface aussi importante, ce qui peut entraîner des problèmes tels que l'éclatement du tube extérieur, la rupture du fil chauffant et un courant de fuite excessif. .
Deuxièmement, une tension excessive peut provoquer une augmentation du courant, qui peut ne pas être en mesure de résister à la capacité de charge des fils du tube chauffant d'origine, et dans les cas graves, cela peut conduire à l'apparition d'incendies électriques.
Ainsi, à moins que la puissance d'origine ne soit conçue pour être très faible, les tubes chauffants électriques 220 V ne peuvent pas être directement connectés à une tension de 380 V. Cependant, plusieurs tubes de chauffage électrique 220 V avec la même puissance peuvent être connectés à une électricité triphasée 380 V en utilisant une méthode de connexion en étoile, de sorte que chaque phase soit de 220 V.
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