Надпотужний термальний масляний нагрівач і охолоджувач: промисловий вибір і інженерний посібник
Потужний термомасляний нагрівач і охолоджувач забезпечує точне нагрівання, замкнуту -циркуляцію термального масла й автоматизоване технологічне охолодження для промислового обладнання, що працює за підвищених температур або під постійним тепловим навантаженням.
Завдяки використанню термального масла як теплоносія електрична система опалення підвищує температуру рідини, високо-циркуляційний насос подає її до підключеного обладнання, а вбудований контур охолодження видаляє надлишок тепла, коли потрібне швидке зниження температури.
Основні характеристики продукту
|
Параметр |
Метричний стандартний діапазон |
Імперський / Альтернативний діапазон |
|
Теплообмінне середовище |
Термомасло (синтетичне або мінеральне) |
Теплова рідина |
|
Максимальна температура масла |
Приблизно до 200 градусів Цельсія |
Приблизно до 392 градусів F |
|
Теплова потужність |
від 6 до 96 кВт (налаштовується) |
Приблизно від 20 000 до 327 000 БТЕ/год |
|
Швидкість потоку масла |
від 40 до 221 л/хв |
Приблизно від 10,5 до 58,4 GPM |
|
Тиск насоса |
від 2,0 до 4,5 кг/см2 |
Приблизно від 28,5 до 64 PSI |
|
Контроль температури |
Розширене ПІД-регулювання |
Цифровий мікропроцесор |
|
Механізм охолодження |
Автоматичне охолодження-з замкнутим контуром |
Пластинчастий або кожухотрубний--теплообмінник |
|
Конфігурація трубопроводу |
Безшовна нержавіюча сталь |
Варіанти{0}}стійкого до корозії сплаву |
|
Основні програми |
Прес-форми, реактори, вальці, преси, обробка гуми, формування композитів |
Машини промислової термічної обробки |
5-етапний посібник з вибору системи термального масла
Профіль робочої температури
Визначте точні термодинамічні вимоги до вашої програми:
Необхідна робоча температура і максимально допустима межа
Цільова температура подачі та повернення масла
Необхідна температурна стабільність (плюс-мінус 1 градус C або більш жорсткі допуски)
Цільовий час нагрівання{0}}від холодного запуску
Важливе правило: переконайтеся, що рекомендований робочий діапазон вибраного теплоносія відповідає або перевищує максимальну потужність нагрівача.
Розрахунок теплової потужності
Правильний вибір розміру запобігає як марним витратам енергії, так і вузьким місцям виробництва. Розмір повинен враховувати:
Загальна маса обладнання та питома теплоємність матеріалу
Початкова температура порівняно з цільовою робочою температурою
Необхідна тривалість-розігріву та постійне виробниче навантаження
Втрати тепла навколишнього середовища та ендотермічні або екзотермічні процеси
Оптимізація витрати масла
Швидкість потоку визначає швидкість передачі теплової енергії між пристроєм і вашим застосуванням:
Розраховується на основі необхідної теплопередачі та допустимої різниці температур подачі та повернення.
Має відповідати геометрії внутрішнього каналу великих прес-форм, каландрових роликів або багато{0}}зональних реакторів.
Джерело тиску циркуляційного насоса
Вибір насоса повинен оцінювати загальний гідравлічний опір системи (втрату напору), а не тільки потужність двигуна:
Втрати на тертя на довгих ділянках труб, багато-згинах, клапанах, фільтрах і теплообмінниках.
В’язкість рідини змінюється, враховуючи вищу в’язкість масла під час фаз-холодного запуску порівняно зі звичайними робочими температурами.
Аналіз вимог до охолодження
Оцініть продуктивність нагріву та охолодження самостійно. Спеціальне охолодження є життєво важливим для:
Швидке термічне зниження та скорочений час перемикання виробництва
Автоматичні процедури охолодження та безпечні аварійні вимкнення
Високочастотні термоциклічні процеси
Архітектура системи та принцип роботи
Фаза нагріву:Циркуляційний насос проганяє масло через занурювальний електричний нагрівач.
Теплопередача:Нагріта рідина тече в технологічне обладнання (форму, валик, реактор або прес), передаючи теплову енергію, перш ніж повертатися зі зниженою температурою.
Регулювання та ПІД-контроль:Цифрові датчики постійно контролюють температуру, сигналізуючи ПІД-контролеру про динамічну модуляцію нагрівальних елементів.
Охолодження та безпека:Коли спрацьовує зниження температури або аварійна зупинка, автоматичні електромагнітні клапани вводять охолоджуюче середовище для безпечного вилучення теплової енергії.
Типове промислове застосування
Формування пластику та композитів:Великі прес-форми, високо{0}}композитні інструменти та спеціалізоване лиття під тиском.
Обробка гуми:Обладнання для вулканізації, каландрові валки та мульти{0}}преси денного світла.
Хімічні реактори:Непрямий нагрів і точна підтримка температури для реакційних посудин, змішувальних резервуарів і ліній виробництва смоли.
Вальці та каландри:Підтримання рівномірного розподілу температури на поверхні промислових валків великого-діаметра.
Контроль, безпека та налаштування
Основні засоби захисту:Пере-перегрівання, датчики низького рівня масла, захист від перевантаження насоса та автоматичне скидання тиску.
Інтеграція автоматизації:Інтеграція ПЛК (наприклад, Siemens або Allen-Bradley), віддалений запуск і зупинка, аналогові сигнали зворотного зв’язку та промислові протоколи зв’язку (Modbus, Profibus або Ethernet/IP).
Електрична відповідність:Спеціальні напруги, фази та частоти (наприклад, 380 В/50 Гц або 480 В/60 Гц), адаптовані до регіональних заводських мереж.
Контрольний список технічних запитів пропозицій
|
Тип програми |
(Прес-форма, реактор, ролик, прес тощо) |
|
Робочі температури |
Обов’язковий порівняно з максимальним |
|
Дані про нагрівання та охолодження |
Відоме навантаження в кВт або розміри обладнання, маса та цільовий час нагрівання- |
|
Технічні характеристики джерела живлення |
Напруга, фаза і частота |
|
Технологічні з'єднання |
Розмір порту та стандарт різьби або фланця |
|
Країна призначення та сертифікати |
(CE, ISO, місцеві стандарти відповідності) |
FAQ
Популярні Мітки: потужний термальний масляний холодильний нагрівач, Китай важкий термальний масляний холодильний нагрівач, виробники, постачальники


