aquecedor de tubulação de fluido térmico de indução

Descrição

Aquecedor de tubulação de fluido térmico por indução

Os métodos convencionais de aquecimento, como caldeiras e prensas a quente que queimam carvão, combustível ou outro material, geralmente apresentam desvantagens, como baixa eficiência de aquecimento, alto custo, procedimentos de manutenção complexos, poluição e ambiente de trabalho perigoso. O aquecimento por indução resolveu esses problemas de maneira eficaz. Tem as seguintes vantagens:
-Alta eficiência térmica; Economize mais energia;
-Aceleração rápida da temperatura;
-Controle de software digital dá controle preciso sobre a temperatura e todo o processo de aquecimento;
-Altamente confiável;
-Fácil instalação e manutenção;
- Menor custo de operação e manutenção.

O equipamento de aquecimento por indução HLQ é projetado para tubulação, embarcação, trocador de calor, reator químico e caldeira. Os vasos transferem calor para os materiais fluidos, como aquecimento de água industrial, óleo, gás, material alimentício e matérias-primas químicas. O tamanho da potência de aquecimento 2.5KW-100KW é refrigerado a ar. O tamanho de potência 120KW-600KW é o refrigerado a água. Para alguns aquecimento do reator de material químico no local, forneceremos o sistema de aquecimento com configuração à prova de explosão e sistema de controle remoto.
Este sistema de aquecimento HLQ consiste em aquecedor de indução, bobina de indução, sistema de controle de temperatura, par térmico e materiais de isolamento. Nossa empresa fornece esquema de instalação e comissionamento. O usuário pode instalar e depurar por conta própria. Também podemos fornecer instalação e comissionamento no local. A chave da seleção de energia do equipamento de aquecimento de fluido é o cálculo do calor e da área de troca de calor.

Equipamento de aquecimento por indução HLQ 2.5KW-100KW refrigerado a ar e 120KW-600KW refrigerado a água.

Comparação de eficiência energética

Método de aquecimento Condições Consumo de energia
Aquecimento por indução Aquecimento de 10 litros de água até 50ºC 0.583kWh
Aquecimento por resistência Aquecimento de 10 litros de água até 50ºC 0.833kWh

Comparação entre aquecimento por indução e aquecimento a carvão/gás/resistência

Unid Aquecimento por indução Aquecimento a carvão Aquecimento a gás Aquecimento por resistência
Eficiência de aquecimento 98% 30-65% 80% Abaixo 80%
Emissões de poluentes Sem ruído, sem poeira, sem gases de escape, sem resíduos Cinzas de carvão, fumaça, dióxido de carbono, dióxido de enxofre Dióxido de carbono, dióxido de enxofre não
Incrustação (parede do tubo) Não incrustantes Incrustante Incrustante Incrustante
Amaciador de água Dependendo da qualidade do fluido Exigido Exigido Exigido
Estabilidade de aquecimento constante A energia é diminuída em 8% anualmente A energia é diminuída em 8% anualmente A energia é diminuída em mais de 20% anualmente (alto consumo de energia)
Segurança Separação de eletricidade e água, sem vazamento de eletricidade, sem radiação Risco de envenenamento por monóxido de carbono Risco de envenenamento e exposição por monóxido de carbono Risco de vazamento de eletricidade, choque elétrico ou incêndio
Durabilidade Com design central de aquecimento, 30 anos de vida útil 5 anos de 5 a 8 anos Meio a um ano

Diagrama

Cálculo da Potência de Aquecimento por Indução

Parâmetros obrigatórios das peças a serem aquecidas: capacidade calorífica específica, peso, temperatura inicial e final, tempo de aquecimento;

Fórmula de cálculo: capacidade de calor específico J/(kg*ºC)×diferença de temperaturaºC×peso KG ÷ tempo S = potência W
Por exemplo, para aquecer óleo térmico de 1 tonelada de 20ºC a 200ºC em uma hora, o cálculo de potência é o seguinte:
Capacidade de calor específico: 2100J/(kg*ºC)
Diferença de temperatura: 200ºC-20ºC=180ºC
Peso: 1ton = 1000kg
Tempo: 1 hora = 3600 segundos
ou seja, 2100 J/ (kg*ºC)×(200ºC -20ºC)×1000kg ÷3600s=105000W=105kW

Conclusão
A potência teórica é de 105kW, mas a potência real é geralmente aumentada em 20% devido à perda de calor, ou seja, a potência real é de 120kW. São necessários dois conjuntos de sistema de aquecimento por indução de 60kW como uma combinação.

 

Aquecedor de tubulação de fluido térmico por indução

Vantagens de usar o Aquecedor de tubulação de fluido de indução:

O controle preciso da temperatura de trabalho, o baixo custo de manutenção e a possibilidade de aquecer qualquer tipo de fluido a qualquer temperatura e pressão são algumas das vantagens apresentadas pelo Indutivo Eletrotérmico Gerador de aquecimento por indução (ou Aquecedor Indutivo para Fluidos) fabricado pela HLQ.

Utilizando o princípio do aquecimento por indução magnética, no Aquecedor Indutivo para fluidos o calor é gerado nas paredes de uma espiral de tubos de aço inoxidável. O fluido que circula por esses tubos retira esse calor, que é utilizado no processo.

Essas vantagens, aliadas a um projeto específico para cada cliente e às propriedades únicas de durabilidade do aço inoxidável, tornam o Aquecedor Indutivo para fluidos praticamente isento de manutenção, sem necessidade de troca de nenhum elemento de aquecimento durante sua vida útil. . O Aquecedor Indutivo para Fluidos permitiu projetos de aquecimento que não eram viáveis ​​por outros meios elétricos ou não, e centenas deles já estão em uso.

O Aquecedor por Indução de Fluidos, apesar de utilizar energia elétrica para gerar calor, em muitas aplicações apresentou-se como uma opção mais vantajosa do que operar sistemas de aquecimento com óleo combustível ou gás natural, principalmente devido à ineficiência inerente aos sistemas de geração de calor de combustão. e a necessidade de manutenção constante.

Vantagens:

Em resumo, o Aquecedor Eletrotérmico Indutivo tem as seguintes vantagens:

  • O sistema funciona a seco e é resfriado naturalmente.
  • Controle preciso da temperatura de trabalho.
  • Disponibilidade quase imediata de calor ao energizar o Aquecedor Indutivo, devido à sua baixíssima inércia térmica, eliminando os longos períodos de aquecimento necessários para que outros sistemas de aquecimento atinjam a temperatura de regime.
  • Alta eficiência com consequente economia de energia.
  • Alto fator de potência (0.96 a 0.99).
  • Operação com altas temperaturas e pressões.
  • Eliminação de trocadores de calor.
  • Total segurança operacional devido à separação física entre o aquecedor e a rede elétrica.
  • Custo de manutenção praticamente inexistente.
  • Instalação modular.
  • Respostas rápidas às variações de temperatura (baixa inércia térmica).
  • Diferencial de temperatura da parede – fluido extremamente baixo, evitando qualquer tipo de rachadura ou degradação do fluido.
  • Precisão e uniformidade de temperatura em todo o fluido e qualidade do processo para manter uma temperatura constante.
  • Eliminação de todos os custos de manutenção, instalações e contratos relativos em relação às caldeiras a vapor.
  • Segurança total para o operador e todo o processo.
  • Ganhe espaço devido à construção compacta do Aquecedor Indutivo.
  • Aquecimento direto do fluido sem o uso de um trocador de calor.
  • Devido ao sistema de trabalho, o aquecedor é antipoluente.
  • Isento de geração de resíduos no aquecimento direto do termofluido, devido à mínima oxidação.
  • Em operação, o aquecedor indutivo é completamente livre de ruídos.
  • Facilidade e baixo custo de instalação.

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