Ελληνικά
English
Español
Português
русский
français
日本語
Deutsch
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türk
Gaeilge
عربى
Indonesia
norsk
اردو
čeština
Ελληνικά
Українська
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақ
Euskal
Azərbaycan
slovenský
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Српски
Esperanto
Afrikaans
Català
עִברִית
Cymraeg
Galego
Latvietis
icelandic
יידיש
Беларус
Hrvatski
Kreyòl ayisyen
Shqiptar
Malti
lugha ya Kiswahili
አማርኛ
Bosanski
Frysk
ជនជាតិខ្មែរ
ქართული
ગુજરાતી
Hausa
Кыргыз тили
ಕನ್ನಡ
Corsa
Kurdî
മലയാളം
Maori
Монгол хэл
Hmong
IsiXhosa
Zulu
Punjabi
پښتو
Chichewa
Samoa
Sesotho
සිංහල
Gàidhlig
Cebuano
Somali
Точик
O'zbek
Hawaiian
سنڌي
Shinra
հայերեն
Igbo
Sundanese
Lëtzebuergesch
Malagasy
Yoruba
Javanese
Banbala
Pokjoper
Divih
Philippine
Gwadani
Elokano
Δεδομένου ότι η ηλεκτρική θέρμανση χρησιμοποιείται ευρέως σε χημικούς αγωγούς, η ηλεκτρική θέρμανση, ως προηγμένη τεχνολογία για μόνωση σωληνώσεων, αντιψυκτικό και αντιδιαβρωτικό, διαδραματίζει όλο και πιο σημαντικό ρόλο στη χημική βιομηχανία. Τα παρακάτω θα εισαγάγουν τον ρόλο της ηλεκτρικής θέρμανσης στους αγωγούς χημικών από διάφορες πτυχές.
1. Μόνωση σωλήνων
Η ηλεκτρική ανίχνευση θερμότητας παίζει καλό ρόλο στη μόνωση των σωλήνων. Στους χημικούς αγωγούς, λόγω της υψηλής θερμοκρασίας του μεταφερόμενου μέσου, για να μειωθούν οι απώλειες ενέργειας, οι σωληνώσεις πρέπει να μονωθούν. Ως νέος τύπος τεχνολογίας μόνωσης, η ιχνηλάτηση ηλεκτρικής θερμότητας μετατρέπει την ηλεκτρική ενέργεια σε θερμική ενέργεια για να αυξήσει τη θερμοκρασία του μονωτικού υλικού στο εξωτερικό στρώμα του σωλήνα για να επιτευχθεί ο σκοπός της μόνωσης. Σε σύγκριση με τα παραδοσιακά μονωτικά υλικά, η ηλεκτρική ανίχνευση θερμότητας έχει τα πλεονεκτήματα ότι είναι πιο αποτελεσματική, εξοικονόμηση ενέργειας και φιλική προς το περιβάλλον, επομένως έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως στη μόνωση χημικών σωληνώσεων.
2. Αντιψυκτικό
Τον βόρειο χειμώνα, οι αγωγοί χημικών επηρεάζονται εύκολα από τις χαμηλές θερμοκρασίες και παγώνουν και ραγίζουν. Προκειμένου να αποφευχθεί το πάγωμα και το ράγισμα των σωλήνων, πρέπει να ληφθούν αντιψυκτικά μέτρα. Ως αντιψυκτική τεχνολογία, η ηλεκτρική θέρμανση διατηρεί τη θερμοκρασία του μέσου μέσα στον αγωγό σε υψηλό επίπεδο μετατρέποντας την ηλεκτρική ενέργεια σε θερμική ενέργεια, αποφεύγοντας έτσι το πάγωμα του αγωγού. Ταυτόχρονα, η ηλεκτρική ανίχνευση θερμότητας μπορεί επίσης να σχηματίσει μια προστατευτική μεμβράνη στο εξωτερικό του σωλήνα για να αποτρέψει το ράγισμα του σωλήνα λόγω της επίδρασης της εξωτερικής θερμοκρασίας.
3. Αντιδιαβρωτικό
Τα μέσα που μεταφέρονται σε αγωγούς χημικών είναι συχνά διαβρωτικά σε κάποιο βαθμό και μπορούν εύκολα να προκαλέσουν διάβρωση στους αγωγούς. Για να αποφευχθεί η διάβρωση του αγωγού, πρέπει να ληφθούν αντιδιαβρωτικά μέτρα. Ως αντιδιαβρωτική τεχνολογία, η ηλεκτρική ανίχνευση θερμότητας αποφεύγει τη συμπύκνωση και την καθίζηση διαβρωτικών ουσιών στο μέσο αυξάνοντας τη θερμοκρασία του αγωγού, μειώνοντας έτσι την πιθανότητα διάβρωσης του αγωγού. Ταυτόχρονα, η ηλεκτρική ανίχνευση θερμότητας μπορεί επίσης να σχηματίσει ένα προστατευτικό φιλμ στην επιφάνεια του αγωγού για να αποτρέψει τη διάβρωση του αγωγού από διαβρωτικές ουσίες.
Εν ολίγοις, ο ρόλος και η εφαρμογή της ηλεκτρικής ανίχνευσης θερμότητας σε αγωγούς χημικών είναι πολύ εκτενής. Με την εγκατάσταση ενός ηλεκτρικού συστήματος θέρμανσης σε αγωγούς χημικών, μπορεί να βελτιωθεί η απόδοση και η ασφάλεια του αγωγού και να αποφευχθούν προβλήματα όπως η παγωμένη ρωγμή και η διάβρωση του αγωγού.