過熱保護により、爆発エアダクトヒーターの過度の温度によって引き起こされる安全上の危険を防止できます。
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過熱保護により、爆発エアダクトヒーターの過度の温度によって引き起こされる安全上の危険を防止できます。
防爆ダクトヒーターは基本的に過酷な環境で使用されます。 電気エネルギーの相互変換は熱の形で現れます。 次に、パイプライン圧力を通じて入力ポートを減らします。 液体防爆ダクトヒーターは、国内外で人気の高品質・長寿命の電気暖房器具です。 流れる液体や気体媒体の加熱、断熱、加熱に使用されます。 熱媒体が圧力下で電気ヒーターの加熱室を通過するとき、流体熱力学の原理が採用され、電気発熱体の動作中に発生する膨大な熱が均一に運び去られるため、熱媒体の温度は所定の温度を満たすようになります。ユーザーのプロセス要件。
液体防爆電気ヒーターは、消費電力を熱エネルギーに変換し、被加熱物を加熱する装置です。 動作中、低温流体媒体の圧力下で、パイプラインを通過し、電気加熱コンテナ内の特定の熱交換チャネルに沿って入力ポートに入ります。 流体熱力学の原理に基づいて設計された経路は、電気発熱体の動作中に発生する高温の熱を運び、加熱媒体の温度を上昇させます。 プロセスに必要な高温媒体は電気ヒーターの出口で得られます。 電気ヒーターの内部制御システムは、出力ポートの温度センサー信号に基づいて電気ヒーターの出力電力を自動的に調整し、出力ポートでの媒体の温度を均一にします。
1. 化学工業における化学原料は、粉末、化学プロセス、および噴霧乾燥によって一定の圧力下で加熱、乾燥されます。
3. 処理水、過熱蒸気、溶融塩、窒素(空気)、水性ガス、その他加熱を必要とする流体。
4.高度な防爆構造により、化学、軍事、石油、天然ガス、海上プラットフォーム、船舶、鉱山など防爆対策が必要な場所で広く使用できます。
加熱過程では熱量が変化します。 送電により電気が供給され続けると、電気部品が多量の熱を発生し、熱媒体の温度が上昇します。 内部制御コンポーネントも継続的に均一な温度状態に達します。 先進の防爆構造では、発熱体が温度を超えると、発熱体の独立した過熱保護装置が直ちに加熱電源を遮断し、発熱体の過熱によるコークス化、劣化、炭化を防止します。 ひどい場合には、発熱体が焼き切れる可能性があり、電気ヒーターの耐用年数を効果的に延長します。
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