riscaldatore a induzione per tubi di fluido

Riscaldatore a induzione per tubazioni di fluidi termici

I metodi di riscaldamento convenzionali, come le caldaie e le presse a caldo che bruciano carbone, combustibile o altri materiali, presentano di solito inconvenienti come la bassa efficienza di riscaldamento, il costo elevato, le complesse procedure di manutenzione, l'inquinamento e l'ambiente di lavoro pericoloso. Il riscaldamento a induzione risolve efficacemente questi problemi. Presenta i seguenti vantaggi:
-Alta efficienza termica; risparmio energetico;
-Rapido aumento della temperatura;
-Il software di controllo digitale consente un controllo accurato della temperatura e dell'intero processo di riscaldamento;
-Altamente affidabile;
-Facile installazione e manutenzione;
-Riduzione dei costi di funzionamento e manutenzione.

L'apparecchiatura di riscaldamento a induzione HLQ è progettata per tubazioni, serbatoi, scambiatori di calore, reattori chimici e caldaie. I recipienti trasferiscono il calore ai materiali fluidi come acqua industriale, petrolio, gas, materiali alimentari e materie prime chimiche. La potenza di riscaldamento di 2,5KW-100KW è quella raffreddata ad aria. La potenza di 120KW-600KW è quella raffreddata ad acqua. Per il riscaldamento di alcuni reattori di materiali chimici in loco, forniamo il sistema di riscaldamento con configurazione a prova di esplosione e sistema di controllo remoto.
Questo sistema di riscaldamento HLQ è costituito da un riscaldatore a induzione, bobina di induzione, sistema di controllo della temperatura, coppia termica e materiali isolanti. La nostra azienda fornisce un programma di installazione e messa in servizio. L'utente può installare ed eseguire il debug da solo. Possiamo anche fornire l'installazione e la messa in servizio in loco. La chiave per la selezione delle apparecchiature di riscaldamento a fluido è il calcolo del calore e dell'area di scambio termico.

HLQ Apparecchiatura di riscaldamento a induzione 2,5KW-100KW raffreddata ad aria e 120KW-600KW raffreddata ad acqua.

Confronto sull'efficienza energetica

Metodo di riscaldamentoLe condizioniConsumo di energia
Riscaldamento a induzioneRiscaldamento di 10 litri d'acqua fino a 50ºC0,583kWh
Riscaldamento a resistenzaRiscaldamento di 10 litri d'acqua fino a 50ºC0,833kWh

Confronto tra il riscaldamento a induzione e il riscaldamento a carbone/gas/resistenza

ArticoliRiscaldamento a induzioneRiscaldamento a carboneRiscaldamento a gasRiscaldamento a resistenza
Efficienza di riscaldamento98%30-65%80%Sotto 80%
Emissioni inquinantiNessun rumore, nessuna polvere, nessun gas di scarico, nessun residuo di scartoCeneri di carbone, fumo, anidride carbonica, biossido di zolfoAnidride carbonica, anidride solforosaNon
Incrostazioni (parete del tubo)Non sporcaFoulingFoulingFouling
Addolcitore d'acquaA seconda della qualità del fluidoRichiestoRichiestoRichiesto
Stabilità di riscaldamentoCostanteLa potenza diminuisce di 8% all'anno.La potenza diminuisce di 8% all'anno.La potenza è diminuita di oltre il 20% all'anno (consumo energetico elevato)
SicurezzaSeparazione dell'elettricità e dell'acqua, nessuna perdita di elettricità, nessuna radiazioneRischio di avvelenamento da monossido di carbonioRischio di avvelenamento ed esposizione al monossido di carbonioRischio di perdite di elettricità, scosse elettriche o incendi
DurataCon design centrale di riscaldamento, 30 anni di vita utile5 anniDa 5 a 8 anniDa metà a un anno

Diagramma

Calcolo della potenza di riscaldamento a induzione

Parametri richiesti per le parti da riscaldare: capacità termica specifica, peso, temperatura iniziale e finale, tempo di riscaldamento;

Formula di calcolo: capacità termica specifica J/(kg*ºC)×differenza di temperaturaºC×peso KG ÷ tempo S = potenza W
Ad esempio, per riscaldare olio diatermico di 1 tonnellata da 20ºC a 200ºC in un'ora, il calcolo della potenza è il seguente:
Capacità termica specifica: 2100J/(kg*ºC)
Differenza di temperatura: 200ºC-20ºC=180ºC
Peso: 1ton=1000kg
Tempo: 1 ora=3600 secondi
Cioè 2100 J/(kg*ºC)×(200ºC -20 ºC)×1000kg ÷3600s=105000W=105kW

Conclusione
La potenza teorica è di 105kW, ma la potenza effettiva viene comunemente aumentata di 20% per tenere conto della perdita di calore, cioè la potenza effettiva è di 120kW. Sono necessarie due serie di sistemi di riscaldamento a induzione da 60kW come combinazione.

 

Riscaldatore a induzione per tubazioni di fluidi termici

Vantaggi dell'utilizzo del Riscaldatore a induzione per tubazioni fluide:

Il controllo preciso della temperatura di lavoro, i bassi costi di manutenzione e la possibilità di riscaldare qualsiasi tipo di fluido a qualsiasi temperatura e pressione sono alcuni dei vantaggi offerti dall'elettrotermico induttivo. Generatore di riscaldamento a induzione (o riscaldatore induttivo per fluidi) prodotto da HLQ.

Utilizzando il principio del riscaldamento a induzione magnetica, il riscaldatore induttivo per fluidi genera calore nelle pareti di una spirale di tubi in acciaio inox. Il fluido che circola attraverso questi tubi rimuove il calore, che viene utilizzato nel processo.

Questi vantaggi, uniti a un design specifico per ogni cliente e alle proprietà uniche di durata dell'acciaio inossidabile, rendono il riscaldatore induttivo per fluidi praticamente esente da manutenzione, senza la necessità di sostituire alcun elemento riscaldante durante la sua vita utile. . Il riscaldatore induttivo per fluidi ha permesso di realizzare progetti di riscaldamento che non erano realizzabili con altri mezzi elettrici o meno, e centinaia di essi sono già in uso.

Il riscaldatore a induzione per fluidi, nonostante utilizzi energia elettrica per generare calore, in molte applicazioni si è presentato come un'opzione più vantaggiosa rispetto al funzionamento dei sistemi di riscaldamento con olio combustibile o gas naturale, soprattutto a causa dell'inefficienza insita nei sistemi di generazione del calore di combustione e della necessità di una costante manutenzione.

Vantaggi:

In sintesi, il riscaldatore elettrotermico induttivo presenta i seguenti vantaggi:

  • Il sistema funziona a secco ed è raffreddato naturalmente.
  • Controllo preciso della temperatura di lavoro.
  • Disponibilità quasi immediata di calore quando si attiva il riscaldatore induttivo, grazie alla sua bassissima inerzia termica, eliminando i lunghi periodi di riscaldamento necessari ad altri sistemi di riscaldamento per raggiungere la temperatura di regime.
  • Alta efficienza con conseguente risparmio energetico.
  • Fattore di potenza elevato (da 0,96 a 0,99).
  • Funzionamento con temperature e pressioni elevate.
  • Eliminazione degli scambiatori di calore.
  • Totale sicurezza operativa grazie alla separazione fisica tra il riscaldatore e la rete elettrica.
  • Costi di manutenzione praticamente inesistenti.
  • Installazione modulare.
  • Risposta rapida alle variazioni di temperatura (bassa inerzia termica).
  • Differenziale di temperatura della parete - fluido estremamente basso, evitando qualsiasi tipo di fessurazione o degradazione del fluido.
  • Precisione e uniformità della temperatura in tutto il fluido e qualità del processo di mantenimento di una temperatura costante.
  • Eliminazione di tutti i costi di manutenzione, installazione e relativi contratti rispetto alle caldaie a vapore.
  • Sicurezza totale per l'operatore e per l'intero processo.
  • Guadagno di spazio grazie alla struttura compatta del riscaldatore induttivo.
  • Riscaldamento diretto del fluido senza l'uso di uno scambiatore di calore.
  • Grazie al sistema di funzionamento, il riscaldatore è anti-inquinante.
  • Esente dalla generazione di residui nel riscaldamento diretto del fluido termico, grazie alla minima ossidazione.
  • Durante il funzionamento, il riscaldatore induttivo è completamente privo di rumore.
  • Facilità e basso costo di installazione.

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