Sistema de calefacción por tuberías de fluidos por inducción
Los equipos de calentamiento por inducción HLQ están diseñados para tuberías, recipientes, intercambiadores de calor, reactores químicos y calderas. Los recipientes transfieren calor a los materiales fluidos como el agua industrial, aceite, gas, alimentos y materias primas químicas de calefacción. Tamaño de la potencia de calefacción 2.5KW-100KW son los refrigerados por aire. Los refrigerados por agua son de 120 kW a 600 kW. Para la calefacción de reactores de materiales químicos in situ, suministramos el sistema de calefacción con configuración a prueba de explosiones y sistema de control remoto.
Este sistema de calefacción HLQ consta de calentador de inducción, bobina de inducción, sistema de control de temperatura, par térmico y materiales aislantes. Nuestra empresa ofrece un plan de instalación y puesta en marcha. El usuario puede instalar y depurar por sí mismo. También podemos realizar la instalación y puesta en marcha in situ. La clave de la selección de potencia de los equipos de calentamiento de fluidos es el cálculo del calor y del área de intercambio térmico.
Equipo de calentamiento por inducción HLQ 2,5KW-100KW refrigerado por aire y 120KW-600KW refrigerado por agua.
Comparación de la eficiencia energética
Método de calentamiento | Condiciones | Consumo de energía |
Calentamiento por inducción | Calentar 10 litros de agua hasta 50ºC | 0,583 kWh |
Calentamiento por resistencia | Calentar 10 litros de agua hasta 50ºC | 0,833 kWh |
Comparación entre calefacción por inducción y calefacción por carbón/gas/resistencia
Artículos | Calentamiento por inducción | Calefacción de carbón | Calefacción de gas | Calentamiento por resistencia |
Eficacia de la calefacción | 98% | 30-65% | 80% | Por debajo de 80% |
Emisiones contaminantes | Sin ruido, sin polvo, sin gases de escape, sin residuos | Cenizas de carbón, humo, dióxido de carbono, dióxido de azufre | Dióxido de carbono, dióxido de azufre | No |
Ensuciamiento (pared de la tubería) | No ensucia | Ensuciamiento | Ensuciamiento | Ensuciamiento |
Descalcificador de agua | Según la calidad del fluido | Requerido | Requerido | Requerido |
Estabilidad térmica | Constante | La potencia disminuye un 8% anual. | La potencia disminuye un 8% anual. | La potencia disminuye más de un 20% anual (alto consumo de energía). |
Seguridad | Separación de electricidad y agua, sin fugas de electricidad ni radiación | Riesgo de intoxicación por monóxido de carbono | Riesgo de intoxicación y exposición al monóxido de carbono | Riesgo de fuga de electricidad, descarga eléctrica o incendio |
Durabilidad | Con diseño central de calefacción, 30 años de vida útil | 5 años | De 5 a 8 años | De medio a un año |
Diagrama
Cálculo de la potencia de calentamiento por inducción
Parámetros necesarios de las piezas que se van a calentar: capacidad calorífica específica, peso, temperatura inicial y final, tiempo de calentamiento;
Fórmula de cálculo: capacidad calorífica específica J/(kg*ºC)×diferencia de temperaturaºC×peso KG ÷ tiempo S = potencia W
Por ejemplo, para calentar aceite térmico de 1 tonelada de 20ºC a 200ºC en una hora, el cálculo de la potencia es el siguiente:
Capacidad calorífica específica: 2100J/(kg*ºC)
Diferencia de temperatura: 200ºC-20ºC=180ºC
Peso: 1ton=1000kg
Tiempo: 1 hora=3600 segundos
es decir, 2100 J/ (kg*ºC)×(200ºC -20 ºC)×1000kg ÷3600s=105000W=105kW
Conclusión
La potencia teórica es de 105kW, pero la potencia real suele incrementarse en 20% al tener en cuenta la pérdida de calor, es decir, la potencia real es de 120kW. Se necesitan dos conjuntos combinados de sistemas de calefacción por inducción de 60 kW.