溶解および噴霧プロセスにおけるエア電気ヒーターの動作原理
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溶解および噴霧プロセスにおけるエア電気ヒーターの動作原理
メルトブローン法では大量の熱風が必要となります。 一般に、空気の加熱は、ボイラー蒸気、燃焼排ガス、サーマルオイルなどの方法で実現できます。 しかし、電気暖房は、初期投資が少なく、清潔で、動作が確実で、熱効率が高いため、人々に好まれています。
空気電気ヒーターの動作原理は、低温の流体媒体の圧力下で、パイプラインを通って入力ポートに入るということです。 空気電熱ヒーターの流体熱力学原理を利用して設計された経路により、空気電熱ヒーターの電熱体が発生した高温の熱を電熱容器内の特定の熱交換経路に沿って奪い、熱媒体の温度を上昇させます。空気中の電気ヒーターが上昇し、電気ヒーターの出口からプロセスに必要な高温媒体が得られます。
メルトブローンプロセスで使用されるエア電気ヒーターの動作原理は、エアコンプレッサーによって出力された圧縮空気が除湿および濾過された後、加熱のためにエア電気ヒーターに送られ、その後メルトブローン金型アセンブリに送られることです。 電気エアヒーターは、高温空気の酸化に耐えることができる圧力容器です。 したがって、材質はステンレス鋼でなければなりません。 電気エアヒーターの発熱体はステンレス鋼の電熱管です。
ヒーターの内部チャンバーには複数のバッフルが装備されており、空気電気ヒーターの内部チャンバーの滞留時間を延長し、熱交換効率を向上させることができます。 加熱管の本数を適切に増やし、空気電熱ヒーターの設置電力を増やすことで、生産ラインの立ち上げ温度上昇時間を短縮できます。 メルトブローン法では延伸エア電気ヒーターの温度制御精度が高く、延伸エア温度は±1℃の範囲で安定していることが求められます。
フィルターは、ステンレス製の簡易フィルター、伝送装置、汚水部、電気制御部から構成されます。 濾過される水は入口に流れ込み、フィルタースクリーンを通過し、出口からパイプラインに入り、プロセスを循環させます。 循環プロセス中に、水中の多くの粒子状不純物がフィルタースクリーンによって捕捉されます。 長期間使用すると不純物が多くなり、フィルターの穴が小さくなり、入口と出口の間に圧力差が生じます。 圧力差が設定値に達すると、コントローラーに電気信号が送信されます。 制御システムが駆動モーターを始動し、ギアボックス アセンブリを介して駆動シャフトが回転し、排水口を開いて汚れを除去します。 クリーニング後、システムは初期のテスト状態に戻り、正常に動作します。
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フィルターはその機能に応じて自浄式フィルター、自動フィルター、ブラシフィルター、弾性フィルターに分けられます。 防爆電気ヒーターシステムは通常、長時間の使用によるフィルターの目詰まりのリスクを避けるために、メンテナンス不要で自己洗浄可能な弾性フィルターを使用します。
エディターの包括的な紹介を通じて、プロセス全体にわたる防爆電気ヒーターの動作モードについて十分に理解しました。 フィルターの効果を最大限に発揮するには、高品質な防爆電気ヒーターを選択することが重要です。 したがって、当社は電気ヒーター、防爆電気ヒーター、エア電気ヒーターなどの製品を専門に生産する非常に評判の高い会社です。 詳細については、当社の公式ウェブサイトをご覧ください。
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