Galego
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
As plantas químicas caracterízanse por contar con moitos equipos, tubos e instrumentos interconectados para completar o funcionamento normal. Dado que as plantas petroquímicas actuais son a gran escala, teñen unha forte continuidade de produción, baixos niveis de autocontrol e conteñen moitos materiais perigosos, como inflamables e explosivos, e a altura do equipo varía, non se pode adoptar un enfoque totalmente pechado para resolver os problemas de protección contra xeadas invernais e protección en zonas frías severas. Problema anticondensación. Polo tanto, os traballos anticonxelantes e anticondensación no inverno son moi importantes.
Os métodos de anticongelante e anticondensación comúns nas plantas químicas inclúen a evacuación, o illamento, o rastrexo da calor, a circulación, etc. O anticongelante e a anticondensación no inverno deberían basearse no estado de funcionamento dos equipos e canalizacións, combinado cos problemas e experiencias que ocorreron no inverno. proceso anticongelante en anos anteriores, e un deles debe ser adoptado. un ou varios métodos.
En canto ao anticongelante no inverno, os medios de calefacción comúns inclúen a calefacción por auga quente, a calefacción a vapor, a calefacción eléctrica e os medios de calor circulantes. A calefacción eléctrica foi amplamente utilizada como unha solución eficaz de illamento de tubos e anticonxelación. O principio de funcionamento é disipar unha certa cantidade de calor a través dos medios de calefacción e complementar a perda do tubo quentado mediante o intercambio de calor directo ou indirecto para acadar os requisitos de traballo normais de calefacción, illamento ou anticongelante.
Nas plantas químicas, o rastrexo da calor eléctrica pódese utilizar nos seguintes escenarios:
1. Anticonxelación de tubaxes: para tubaxes expostas a ambientes exteriores ou de baixa temperatura, pódese utilizar calefacción eléctrica para evitar que as tubaxes se conxelen e garantir a suavidade das tubaxes.
2. Equipo anticondensación: para equipos que precisan manter a fluidez, como bombas, válvulas, etc., a calefacción eléctrica pode evitar que o líquido no interior do equipo se solidifique e garantir o funcionamento normal do equipo.
3. Quentamento do reactor: durante o proceso de reacción química, pódese usar quentamento eléctrico para controlar a temperatura da reacción para garantir o progreso suave da reacción química.
4. Illamento de gas licuado: para o gas licuado que debe manterse en estado líquido, pódese utilizar calefacción eléctrica para manter a temperatura do gas e evitar que o gas se evapore ou se condense.
A calefacción eléctrica ten amplas posibilidades de aplicación en anticongelante e anticondensación en plantas químicas. As súas vantaxes inclúen a calefacción uniforme, a temperatura axustable, a seguridade e fiabilidade, etc. Nas aplicacións prácticas, é necesario seleccionar un sistema de calefacción eléctrico axeitado segundo as necesidades reais, e prestar atención ás cuestións de seguridade durante a instalación e o mantemento. Co avance continuo da ciencia e da tecnoloxía e o aumento da demanda de aplicacións, a tecnoloxía de calefacción eléctrica terá perspectivas de desenvolvemento máis amplas.