Ελληνικά
English
Español
Português
русский
français
日本語
Deutsch
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türk
Gaeilge
عربى
Indonesia
norsk
اردو
čeština
Ελληνικά
Українська
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақ
Euskal
Azərbaycan
slovenský
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Српски
Esperanto
Afrikaans
Català
עִברִית
Cymraeg
Galego
Latvietis
icelandic
יידיש
Беларус
Hrvatski
Kreyòl ayisyen
Shqiptar
Malti
lugha ya Kiswahili
አማርኛ
Bosanski
Frysk
ជនជាតិខ្មែរ
ქართული
ગુજરાતી
Hausa
Кыргыз тили
ಕನ್ನಡ
Corsa
Kurdî
മലയാളം
Maori
Монгол хэл
Hmong
IsiXhosa
Zulu
Punjabi
پښتو
Chichewa
Samoa
Sesotho
සිංහල
Gàidhlig
Cebuano
Somali
Точик
O'zbek
Hawaiian
سنڌي
Shinra
հայերեն
Igbo
Sundanese
Lëtzebuergesch
Malagasy
Yoruba
Javanese
Banbala
Pokjoper
Divih
Philippine
Gwadani
Elokano
Οι χημικές εγκαταστάσεις χαρακτηρίζονται από πολλούς εξοπλισμούς, σωλήνες και όργανα που συνδέονται μεταξύ τους για να ολοκληρωθεί η κανονική λειτουργία. Δεδομένου ότι τα σημερινά πετροχημικά εργοστάσια είναι μεγάλης κλίμακας, έχουν ισχυρή συνέχεια παραγωγής, χαμηλά επίπεδα αυτοελέγχου και περιέχουν πολλά επικίνδυνα υλικά όπως εύφλεκτα και εκρηκτικά, και το ύψος του εξοπλισμού ποικίλλει, δεν μπορεί να υιοθετηθεί μια πλήρως κλειστή προσέγγιση για την επίλυση των προβλημάτων χειμερινή αντιπαγετική προστασία και προστασία σε περιοχές με έντονο κρύο. Πρόβλημα κατά της συμπύκνωσης. Επομένως, η αντιψυκτική και η αντισυμπυκνωτική εργασία το χειμώνα είναι πολύ σημαντική.
Οι συνήθεις μέθοδοι αντιψυκτικού και αντισυμπυκνώσεως σε χημικές εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν εκκένωση, μόνωση, ιχνηλάτηση θερμότητας, κυκλοφορία κ.λπ. αντιψυκτικό κατά τα προηγούμενα χρόνια, και ένα από αυτά θα πρέπει να υιοθετηθεί. μία ή περισσότερες μεθόδους.
Όσον αφορά το αντιψυκτικό το χειμώνα, τα κοινά μέσα θέρμανσης περιλαμβάνουν τη θέρμανση ζεστού νερού, τη θέρμανση με ατμό, την ηλεκτρική θέρμανση και τα κυκλοφορούντα μέσα θερμότητας. Η ηλεκτρική θέρμανση έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως ως αποτελεσματική μόνωση σωλήνων και αντιψυκτικό διάλυμα. Η αρχή λειτουργίας είναι να διαχέεται μια ορισμένη ποσότητα θερμότητας μέσω των μέσων θέρμανσης και να συμπληρώνεται η απώλεια του θερμαινόμενου σωλήνα μέσω άμεσης ή έμμεσης ανταλλαγής θερμότητας για την επίτευξη των κανονικών απαιτήσεων λειτουργίας θέρμανσης, μόνωσης ή αντιψυκτικού.
Στα χημικά εργοστάσια, η ηλεκτρική ανίχνευση θερμότητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα ακόλουθα σενάρια:
1. Αντιψυκτικό αγωγών: Για σωλήνες που εκτίθενται σε εξωτερικούς χώρους ή περιβάλλοντα χαμηλής θερμοκρασίας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ηλεκτρική θέρμανση για να αποτρέψει το πάγωμα των σωλήνων και να εξασφαλίσει την ομαλότητα των σωλήνων.
2. Αντισυμπύκνωση εξοπλισμού: Για εξοπλισμό που χρειάζεται να διατηρεί τη ρευστότητα, όπως αντλίες, βαλβίδες κ.λπ., η ηλεκτρική θέρμανση μπορεί να εμποδίσει τη στερεοποίηση του υγρού μέσα στον εξοπλισμό και να εξασφαλίσει την κανονική λειτουργία του εξοπλισμού.
3. Θέρμανση αντιδραστήρα: Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας χημικής αντίδρασης, η ηλεκτρική θέρμανση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο της θερμοκρασίας της αντίδρασης για να διασφαλιστεί η ομαλή πρόοδος της χημικής αντίδρασης.
4. Μόνωση υγροποιημένου αερίου: Για υγροποιημένο αέριο που πρέπει να διατηρηθεί σε υγρή κατάσταση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ηλεκτρική θέρμανση για να διατηρηθεί η θερμοκρασία του αερίου και να αποτραπεί η εξάτμιση ή η συμπύκνωση του αερίου.
Η ηλεκτρική θέρμανση έχει ευρείες προοπτικές εφαρμογής σε αντιπαγωτικά και αντισυμπυκνώματα σε χημικές εγκαταστάσεις. Τα πλεονεκτήματά του περιλαμβάνουν ομοιόμορφη θέρμανση, ρυθμιζόμενη θερμοκρασία, ασφάλεια και αξιοπιστία κ.λπ. Σε πρακτικές εφαρμογές, είναι απαραίτητο να επιλέξετε ένα κατάλληλο ηλεκτρικό σύστημα θέρμανσης σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες και να προσέχετε τα θέματα ασφάλειας κατά την εγκατάσταση και τη συντήρηση. Με τη συνεχή πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας και την αύξηση της ζήτησης εφαρμογών, η τεχνολογία ηλεκτρικής θέρμανσης θα έχει ευρύτερες προοπτικές ανάπτυξης.