誘導流体パイプヒーター

誘導熱流体パイプラインヒーター

石炭や燃料、その他の材料を燃やすボイラーやホットプレス機のような従来の加熱方法には、通常、加熱効率が低い、コストが高い、メンテナンス手順が複雑、公害、危険な作業環境といった欠点があった。誘導加熱は、これらの問題に効果的に対処した。誘導加熱には次のような利点がある:
-熱効率が高く、エネルギーを節約できる;
-迅速な温度上昇;
-デジタル・ソフトウェア制御により、温度と加熱プロセス全体を正確にコントロール;
-信頼性が高い;
-簡単な設置とメンテナンス
-運転・保守コストの低減

HLQ誘導加熱装置は、パイプライン、容器、熱交換器、化学反応器およびボイラー用に設計されています。容器は、工業用水、石油、ガス、食品材料、化学原料の加熱のような流体材料に熱を伝達する。加熱パワーサイズ2.5KW-100KWは空冷式です。120KW-600KWは水冷式です。一部の現場化学原料の反応器加熱のために、私たちは防爆構成とリモートコントロールシステムを備えた加熱システムを提供します。
このHLQ暖房システムはIHヒーターで構成されている、 誘導コイル温度制御システム、サーマルカップル、断熱材。弊社は据付と試運転スキームを提供します。ユーザーは自分で設置し、デバッグすることができます。現場での設置、試運転も可能です。流体加熱装置の電力選択の鍵は、熱と熱交換面積の計算です。

HLQ 誘導加熱装置 2.5KW-100KW 空冷および 120KW-600KW 水冷。

エネルギー効率の比較

加熱方式条件消費電力
誘導加熱10リットルの水を50℃まで加熱0.583kWh
抵抗加熱10リットルの水を50℃まで加熱0.833kWh

誘導加熱と石炭・ガス・抵抗加熱の比較

アイテム誘導加熱石炭火力暖房ガス暖房抵抗加熱
暖房効率98%30-65%80%80%以下
汚染物質排出量騒音、粉塵、排気ガス、残渣がない石炭の燃え殻、煙、二酸化炭素、二酸化硫黄二酸化炭素、二酸化硫黄ノン
ファウリング(パイプ壁)非汚染性ファウルファウルファウル
軟水器液体の質によって必須必須必須
加熱安定性コンスタント年間8%パワーダウン年間8%パワーダウン年間20%以上電力が減少(消費電力が大きい)
安全性電気と水の分離、漏電なし、放射線なし一酸化炭素中毒のリスク一酸化炭素中毒および暴露のリスク漏電、感電、火災のおそれ
耐久性暖房の中心の設計によって、30 年の耐用年数5年5~8年半年から1年

ダイアグラム

誘導加熱電力計算

加熱する部品の必要パラメータ:比熱容量、重量、開始温度と終了温度、加熱時間;

計算式:比熱容量J/(kg*ºC)×温度差ºC×重量KG÷時間S=電力W
例えば、1トンの熱媒油を20℃から200℃まで1時間以内に加熱する場合、電力計算は以下のようになる:
比熱容量:2100J/(kg*ºC)
温度差:200ºC-20ºC=180ºC
重量:1トン=1000kg
時間:1時間=3600秒
すなわち、2100J/(kg*ºC)×(200℃-20℃)×1000kg÷3600s=105000W=105kWとなる。

結論
理論出力は105kWですが、熱損失を考慮するため、実際の出力は20%増加するのが一般的で、つまり実際の出力は120kWです。60kWの誘導加熱装置を2台組み合わせる必要がある。

 

誘導熱流体パイプラインヒーター

を使用する利点 誘導流体パイプラインヒーター:

作動温度の正確な制御、低メンテナンスコスト、あらゆる種類の流体をあらゆる温度と圧力に加熱できる可能性などは、誘導型電熱ヒーターが提供する利点の一部です。 誘導加熱発電機 (HLQ社製インダクティブ・ヒーター)。

磁気誘導加熱の原理を利用した流体用誘導加熱ヒーターでは、ステンレス鋼チューブのらせん状の壁面に熱が発生します。このチューブ内を循環する流体がその熱を除去し、プロセスで使用されます。

このような利点に加え、お客様ごとの特別な設計とステンレス鋼のユニークな耐久性特性により、流体用誘導加熱ヒーターは、耐用期間中に発熱体を交換する必要がなく、実質的にメンテナンスフリーとなっています。.流体用誘導加熱ヒーターは、他の電気的手段では不可能であった加熱プロジェクトを可能にし、すでに数百台が使用されています。

流体用インダクション・パイプライン・ヒーターは、熱を発生させるために電気エネルギーを使用するにもかかわらず、多くの用途において、燃料油や天然ガスによる加熱システムの運転よりも有利な選択肢である。

メリット

まとめると、誘導電熱ヒーターには次のような利点がある:

  • システムはドライで作動し、自然冷却される。
  • 作業温度を正確にコントロール。
  • 熱慣性が非常に低いため、誘導加熱ヒーターに通電するとほぼ即座に熱が供給され、他の加熱システムで必要な体制温度に達するまでの長い加熱時間が不要になります。
  • 高効率で省エネ。
  • 力率が高い(0.96~0.99)。
  • 高温・高圧での使用。
  • 熱交換器の廃止。
  • ヒーターと電気ネットワークが物理的に分離されているため、操作上の安全性が高い。
  • メンテナンス費用はほとんどかからない。
  • モジュール式設置。
  • 温度変化に素早く反応する(熱慣性が低い)。
  • 壁面温度差 - 流体が極めて低いため、流体のクラッキングや劣化を避けることができる。
  • 流体全体の精度と温度の均一性、温度を一定に保つためのプロセスの品質。
  • 蒸気ボイラーと比較して、メンテナンス費用、設置費用、相対契約がすべて不要。
  • オペレーターとプロセス全体の完全なセキュリティ。
  • インダクティブヒーターのコンパクトな構造により、スペースを節約できます。
  • 熱交換器を使用しない流体の直接加熱。
  • 作動システムにより、ヒーターは反汚染性である。
  • 酸化が少ないため、熱流体の直接加熱による残留物の発生を免れる。
  • 動作中、誘導加熱装置は完全にノイズフリーです。
  • 設置が簡単で低コスト。

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