유도 유체 파이프라인 가열 시스템
HLQ 유도 가열 장비는 파이프 라인, 용기, 열교환기, 화학 반응기 및 보일러 용으로 설계되었습니다. 용기는 산업용 물, 오일, 가스, 식품 재료 및 화학 원료 가열과 같은 유체 재료에 열을 전달합니다. 난방 전력 크기 2.5KW-100KW는 공랭식입니다. 전력 크기 120KW-600KW는 수냉식입니다. 일부 현장 화학 물질 반응기 가열의 경우 방폭 구성 및 원격 제어 시스템과 함께 가열 시스템을 공급합니다.
이 HLQ 난방 시스템은 유도 히터, 유도 코일, 온도 제어 시스템, 열 커플 및 단열재로 구성됩니다. 당사는 설치 및 시운전 계획을 제공합니다. 사용자가 직접 설치 및 디버깅할 수 있습니다. 현장 설치 및 시운전도 가능합니다. 유체 가열 장비의 전력 선택의 핵심은 열 및 열교환 면적의 계산입니다.
HLQ 유도 가열 장비 2.5KW-100KW 공냉식 및 120KW-600KW 수냉식.
에너지 효율 비교
가열 방법 | 조건 | 전력 소비 |
인덕션 가열 | 10리터의 물을 최대 50ºC까지 가열합니다. | 0.583kWh |
저항 가열 | 10리터의 물을 최대 50ºC까지 가열합니다. | 0.833kWh |
인덕션 난방과 석탄/가스/저항 난방의 비교
항목 | 인덕션 가열 | 석탄 연소 난방 | 가스 연소 난방 | 저항 가열 |
난방 효율 | 98% | 30-65% | 80% | 80% 미만 |
오염 물질 배출 | 소음, 먼지, 배기가스, 폐기물 잔류물 없음 | 석탄재, 연기, 이산화탄소, 이산화황 | 이산화탄소, 이산화황 | 비 |
파울링(파이프 벽) | 오염 방지 | 파울링 | 파울링 | 파울링 |
연수기 | 유체의 품질에 따라 | 필수 | 필수 | 필수 |
난방 안정성 | 상수 | 전력은 매년 8퍼센트씩 감소합니다. | 전력은 매년 8퍼센트씩 감소합니다. | 매년 20퍼센트 이상 전력 감소(높은 전력 소비) |
안전 | 전기와 물 분리, 누전 없음, 방사능 없음 | 일산화탄소 중독 위험 | 일산화탄소 중독 및 노출 위험 | 누전, 감전 또는 화재 위험 |
내구성 | 핵심 가열 설계로 30년 서비스 수명 보장 | 5년 | 5~8년 | 반년에서 1년 |
다이어그램
인덕션 히팅 전력 계산
가열할 부품의 필수 매개변수: 비열 용량, 무게, 시작 온도 및 종료 온도, 가열 시간;
계산 공식: 비열 용량 J/(kg*ºC)×온도 차이ºC×무게 KG ÷ 시간 S = 전력 W
예를 들어, 1톤의 열유를 20℃에서 200℃로 1시간 내에 가열하는 경우 전력 계산은 다음과 같습니다:
비열 용량: 2100J/(kg*ºC)
온도 차이: 200ºC-20ºC=180ºC
무게: 1톤=1000kg
시간: 1시간=3600초
즉, 2100J/(kg*ºC)×(200ºC -20ºC)×1000kg ÷3600s=105000W=105kW입니다.
결론
이론적 전력은 105kW이지만 열 손실을 고려하기 때문에 실제 전력은 20%, 즉 실제 전력은 120kW로 증가하는 것이 일반적입니다. 두 세트의 60kW 유도가열 시스템을 조합해야 합니다.