Les avantages et les applications des radiateurs électriques à circulation
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1, avantages des radiateurs électriques à circulation :
1. Petite taille et haute puissance : le radiateur électrique à circulation utilise principalement des éléments chauffants tubulaires groupés à l'intérieur, qui peuvent accueillir plus d'éléments chauffants tubulaires de branche par unité de volume, augmentant la surface d'échange de chaleur par unité de volume et réduisant considérablement le volume de l'appareil. Chaque groupe d'éléments chauffants électriques tubulaires groupés a une puissance de sortie élevée.
2. Réponse thermique rapide, précision de contrôle de température élevée et efficacité thermique complète élevée : en raison du chauffage électrique à circulation transférant directement l'énergie thermique au milieu chauffé, son efficacité de conversion d'énergie électrique atteint des sommets. Dans les processus traditionnels, l'échangeur de chaleur utilise des fluides thermiques tels que l'huile chaude d'un four à huile thermique et la vapeur d'un échangeur de chaleur à vapeur, et le système d'échange de chaleur utilise une conversion thermique secondaire. De plus, les caractéristiques de cet appareil de chauffage électrique, telles qu'une réponse thermique rapide et une précision de contrôle de température élevée, réduisent non seulement le temps auxiliaire du processus et garantissent efficacement la précision de la température de contrôle du processus, mais améliorent également l'efficacité thermique globale et réduisent la consommation d'énergie inutile du processus.
3. Large gamme d'applications et forte adaptabilité : le radiateur électrique à circulation peut chauffer divers gaz et fluides, qu'il s'agisse d'acide, d'alcali ou de pétrole et de gaz, qu'il s'agisse d'occasions antidéflagrantes ou d'environnements généraux, qu'il s'agisse d'une circulation à haute pression. ou dispositifs atmosphériques. Le radiateur électrique peut s'adapter à la fois aux niveaux antidéflagrants et à la tension de tenue.
4. Température de chauffage élevée : le réchauffeur électrique à circulation est conçu avec une température de fonctionnement élevée allant jusqu'à " degré , ce qui n'est pas réalisable par des échangeurs de chaleur ordinaires.
5. Contrôle entièrement automatisé : grâce à la conception d'un circuit de chauffage électrique à circulation, il est pratique d'obtenir un contrôle automatique des paramètres tels que la température de sortie, la pression et le débit, et peut être connecté à un ordinateur pour établir un dialogue homme-machine.
6. Longue durée de vie et haute fiabilité : le radiateur électrique à circulation est composé de matériaux de chauffage électriques spéciaux et la charge de puissance conçue est relativement conservatrice. Le radiateur électrique adopte de multiples protections, augmentant considérablement la sécurité et la durée de vie du radiateur électrique à circulation.
En raison des nombreux avantages mentionnés ci-dessus, le réchauffeur électrique à circulation a été utilisé comme équipement de traitement chimique conventionnel à l'étranger.
Le nom scientifique étranger d'un radiateur électrique à circulation est "chauffage à circulation". La soi-disant «circulation» fait référence au chauffage du milieu chauffé par convection forcée, c'est-à-dire qu'une extrémité du réchauffeur électrique à circulation utilise une pompe pour injecter du fluide dans la chambre de chauffage, et après chauffage, il s'écoule de l'autre extrémité du radiateur électrique pour former une circulation, atteignant ainsi l'objectif. Cette méthode de circulation peut être une circulation par convection par pompe ou une circulation naturelle. Le réchauffeur électrique à circulation est composé d'éléments chauffants électriques, de conteneurs, de boîtes de jonction, de composants de contrôle, etc.
Les radiateurs électriques circulaires ont une large gamme d'applications, mais leur environnement de fonctionnement, les paramètres de processus moyens et d'autres conditions techniques varient. Cela nécessite une conception complète du réchauffeur pour réduire les coûts de fabrication, garantir une utilisation efficace, prolonger la durée de vie et répondre aux exigences du processus.
2, application de chauffage électrique à circulation :
Les radiateurs électriques circulaires peuvent être utilisés pour l'isolation, le chauffage, le préchauffage et le chauffage de processus de divers liquides et gaz, et ont une large gamme d'applications dans les domaines commerciaux, industriels et militaires.
Selon la situation d'application des radiateurs électriques à circulation, ils peuvent être grossièrement divisés en trois types de formes de chauffage :
1. Boucle fermée
Un cycle en boucle fermée est un processus dans lequel le fluide chauffé traverse le réchauffeur sous une certaine pression, puis revient pour former une structure en boucle fermée. Selon les caractéristiques du milieu à chauffer, le cycle en boucle fermée peut être divisé en deux formes : chauffage direct et chauffage indirect.
1.1 Chauffage direct
Comme son nom l'indique, le chauffage direct est une méthode de chauffage du milieu directement par le réchauffeur. Si cette méthode est utilisée pour le chauffage, le choix de la densité de puissance est particulièrement important. Si la densité de puissance est trop élevée, comme l'huile lourde, le fluide se carbonisera et affectera la durée de vie de l'appareil de chauffage.
Applications typiques : certains équipements de test qui nécessitent une température moyenne relativement uniforme et des applications similaires en laboratoire.
1.2 Chauffage indirect
Le soi-disant chauffage indirect est que le réchauffeur chauffe d'abord le milieu, tel que l'huile thermique, la solution d'éthylène glycol, l'eau, la vapeur, etc., puis ce milieu échange de la chaleur avec le corps chauffé à travers le serpentin dans le conteneur ou le réacteur.
Applications typiques
① Divers fluides et fluides sensibles à la température tels que les adhésifs thermofusibles, l'asphalte, le chocolat, etc.
② Fluide qui corrode directement les tuyaux de chauffage électrique, comme les acides et les solvants chimiques.
③ Chauffage de moules pour machines de moulage par injection, machines d'extrusion et autres chauffages à plaques planes.
2. Chauffage des parois latérales
Le chauffage des parois latérales est le processus par lequel le fluide contenu dans un réservoir de stockage traverse un réchauffeur sur le côté, puis retourne dans le conteneur. Il est chauffé par convection naturelle. Si une uniformité de température plus élevée ou une température de contrôle plus étroite est requise, il est idéal d'ajouter une pompe entre le réservoir et le réchauffeur pour la convection forcée.
Le chauffage des parois latérales présente les avantages suivants par rapport au chauffage direct
① Les conteneurs sont faciles à nettoyer
② L'appareil de chauffage est facile à entretenir et ne nécessite pas de vidanger le fluide du récipient.
Application typique : L'antigel et l'huile de lubrification de la tour de refroidissement du réservoir d'eau peuvent maintenir une température et une viscosité appropriées.
3. Chauffage en boucle ouverte
Le chauffage en boucle ouverte fait référence au fluide chauffant qui n'est chauffé qu'une seule fois par le réchauffeur, puis directement libéré dans l'application.
Application typique : préchauffage du fioul.







