Rezervoare și recipiente

Dacă plasat deasupra solului rezervoarele și recipientele metalice din oțel necesită protecție din mediul de congelare.
Poate fi necesar pentru protejarea conductelor și rezervoarelor de congelare pentru a menține fluxul liber și pentru a asigura o anumită temperatură minimă în capacitatea sistemului de a evita problemele legate de stagnarea de coagulare a deșeurilor sau daune de la îngheț.

Sistemele de protecție la îngheț pot fi utilizate pentru diverse recipiente și containere în agricultură și industrie.

Capacitatea de încălzire instalată a rezervorului, de încălzire a rezervorului.

Chiar dacă rezervorul este bine izolat pentru a menține temperatura dorită este necesară pentru a compensa pierderile de căldură. Acest lucru se poate face prin instalarea cablului de încălzire pe suprafața, care necesită încălzire.

Există o serie de condiții necesare pentru calcularea puterii termice necesare:

• Rezervor încălzit trebuie să fie izolată pe întreaga suprafață,

• sistem de cablu electric de încălzire trebuie utilizat numai pentru menținerea temperaturii, și să nu crească (încălzire).

Vi se confruntă cu o alegere: cabluri de încălzire, cu o putere de 17-20 W / m sau cabluri auto-reglare, care pot fi utilizate pentru a proteja tancurile de îngheț. termostatele de reglare a temperaturii de încălzire poate fi utilizată pentru a proteja încălzirea electrică rezervor sistem.

Date necesare pentru calcularea rezervoare de încălzire și recipiente

  • TVN [° C] - temperatura rezervorului de lichid,
  • Tout [° C] - temperatura exterioară,
  • = TVN At - Tout [° C] - diferența de temperatură lichid și aerul din exterior,
  • S [M2] - suprafața containerului,
  • d [M] - grosimea izolației,
  • λ [W / m ° C] - conductivitatea termică a izolației,
  • factor de siguranță a sistemului electric de încălzire rezervor - 1.3.

Formulele pentru calcularea pierderii de căldură de la suprafața containerului și rezervor.

Căldură Capacitate pierderi povehnosti: Q = SxKxΔtx1,3 [BT]. Coeficientul de conductivitate termică a izolației grosime d [m]: K = λ / d [W / m20S].

Exemplu P de calcul:

= 20 ° At C - (-20 ° C) = 40 ° C,

K = λ / d = 0,04Vt / m ° C / 0,1 m = 0,4 W / m20S.

Q = SxKxΔtx1,3 = 10M2xO, 4 W / m20S x 40 ° C = 1,3 x 208 Watts.

Astfel, potrivit informațiilor primite, selectați cablul de încălzire.

Poate că utilizarea capacității de cablu de încălzire autoreglabil. efect autoregla este de a crește automat capacitatea termică a cablului atunci când temperatura suprafeței încălzite a containerului și invers.

Acest efect se bazează pe utilizarea matricei semiconductor speciale, care modifică proprietățile conductive în funcție de temperatura - rezistența la temperatură a matricei descrescătoare este redusă și, prin urmare, crește curentul care curge în sistemul electric de încălzire, care mărește capacitatea termică alocată și suprafața rezervorului de încălzire. Pe măsură ce temperatura crește, are loc procesul invers. În care fiecare porțiune de cablu modifică proprietățile sale numai pe o anumită temperatură în această secțiune de încălzire, indiferent de celelalte porțiuni. Astfel, pentru cablu electric nu este în măsură să se supraîncălzească și arde chiar și atunci când a pus cu suprapunere la instalarea capacității de încălzire electrică a sistemului.

Rețineți că, atunci când selectarea unui cablu autoreglabil, datorită sistemului de încălzire a crescut semnificativ rezervor auto fiabilitate sau a navei, se realizează o creștere a eficienței energetice și semnificative economii.

Instalarea cablului de încălzire

Cablul de încălzire pentru capacitatea electrică trebuie să fie distribuite uniform pe întreaga suprafață necesită încălzire. În cazul în care acest lucru este imposibil, cablul de încălzire trebuie să fie instalat pe partea de jos a rezervorului. Cablu de montaj cu banda adeziva de aluminiu. Alegerea cablului capacitatea rezervorului de auto-reglare electric de încălzire de 17-20 W / m pentru a ajuta la protejarea rezervoarelor de congelare.