क्या विद्युत तापन केबलों को स्वयं नियंत्रित करने से ऊर्जा की बचत हो रही है? क्यों?
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क्या हीटिंग केबलों को स्वयं नियंत्रित करने से ऊर्जा की बचत हो रही है? क्यों? बीजिंग झोंगहाई हुआगुआंग का उत्तर: प्रवाहकीय प्लास्टिक हीटिंग केबलों को स्वयं विनियमित करने से ऊर्जा की बचत नहीं होती है।
हमारा इलेक्ट्रिक हीट ट्रेसिंग उद्योग एक नए युग में प्रवेश कर चुका है, स्टीम हीट ट्रेसिंग के 1.0 युग से लेकर बाजार द्वारा स्वीकृत इलेक्ट्रिक हीट ट्रेसिंग के 2.0 युग तक, और अब ऊर्जा की बचत करने वाले इलेक्ट्रिक हीट ट्रेसिंग के 3.0 युग तक।
हीटिंग केबलों को स्वतः नियंत्रित करने और स्वतः नियंत्रित करने के बारे में पक्षपातपूर्ण समझ है। पिछले लगभग एक दशक में, लोगों ने मुख्य रूप से प्रवाहकीय प्लास्टिक से बने स्व-विनियमन हीटिंग केबलों को ही पहचाना। उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि मिश्रधातु के तार से बनी सेल्फ-रेगुलेटिंग हीटिंग केबल, जिसे अब अलॉय वायर सेल्फ-रेगुलेटिंग कॉन्स्टेंट-पावर हीटिंग केबल कहा जाता है, भी उभर रहे थे। अतीत में व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली और खरीदी जाने वाली हीटिंग केबल प्रवाहकीय प्लास्टिक वैरिएबल पावर हीटिंग केबल थीं। ये तथाकथित स्व-विनियमन हीटिंग केबल ऊर्जा की बचत करने वाली हैं, लेकिन वास्तव में बिजली की खपत करने वाली हैं। हमें इस ग़लतफ़हमी को दूर करने की ज़रूरत है। यह मेरे देश में इन्सुलेशन के लिए इलेक्ट्रिक हीट ट्रेसिंग के बड़े पैमाने पर उपयोग को ऊर्जा-गहन और ऊर्जा संरक्षण और उत्सर्जन में कमी के लिए हानिकारक बनने से रोकेगा। हमने बार-बार इसके लिए आह्वान किया है।' आइये बताते हैं क्यों.
1. विद्युत तापन केबलों को किन परिस्थितियों में सक्रिय और चालू किया जाना चाहिए? इनका उपयोग कम तापमान वाले वातावरण में किया जाता है। आइए प्रवाहकीय प्लास्टिक इलेक्ट्रिक हीटिंग केबलों को स्वतः विनियमित करने के कार्य सिद्धांत को देखें: सीधे शब्दों में कहें तो, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है।
आम सहमति यह है कि इलेक्ट्रिक हीटिंग केबलों को स्वयं विनियमित करने का कार्य सिद्धांत यह है कि प्रत्येक हीटिंग केबल के भीतर बसबारों के बीच सर्किट की संख्या तापमान के साथ बदलती है। जब हीटिंग केबल के आसपास का तापमान ठंडा हो जाता है, तो प्रवाहकीय प्लास्टिक सिकुड़ जाता है, जिससे कार्बन कण जुड़ जाते हैं और सर्किट बन जाते हैं। इन सर्किटों से करंट प्रवाहित होता है, जिससे हीटिंग केबल गर्म हो जाती है। जब तापमान बढ़ता है, तो प्रवाहकीय प्लास्टिक फैलता है, कार्बन कण धीरे-धीरे टूटते हैं, जिससे सर्किट में रुकावट आती है, प्रतिरोध बढ़ता है, और हीटिंग केबल स्वचालित रूप से अपने बिजली उत्पादन को कम कर देता है। जब परिवेश का तापमान ठंडा हो जाता है, तो प्लास्टिक अपनी अनुबंधित स्थिति में लौट आता है, कार्बन कण फिर से जुड़कर सर्किट बनाते हैं, और हीटिंग केबल की ताप शक्ति स्वचालित रूप से फिर से बढ़ जाती है।
आइए इसके फायदे और नुकसान का विश्लेषण करें। इसके फायदे हैं तेजी से कम तापमान शुरू होना, उच्च शक्ति और कम प्रतिरोध। क्या आपने नुकसानों पर ध्यान दिया है? कई तकनीशियनों को गुमराह किया गया है, और यह हाल के वर्षों में इन प्रवाहकीय प्लास्टिक इलेक्ट्रिक हीटिंग केबलों के साथ बाहरी और अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में प्रवाहकीय प्लास्टिक की विफलता और हीटिंग की कमी की बढ़ती घटनाओं का एक मुख्य कारण और प्रमुख कारण है।
क्योंकि अत्यधिक ठंडी सर्दियों में कम तापमान पर शुरू करने से हीटिंग केबल पूरी क्षमता पर काम करती है, यह थर्मल विस्तार और संकुचन के उचित चक्र की अनुमति नहीं देती है। भले ही कुछ गर्मी इन्सुलेशन परत के भीतर संग्रहीत हो, फिर भी यह आसपास के गर्मी अपव्यय से प्रभावित होती है। इस साधारण कम तापमान वाले ऑपरेशन के परिणामस्वरूप: उच्च बिजली की खपत और उच्च शुरुआती धारा होती है, जिसके परिणामस्वरूप बिजली केबलों की उच्च लागत और अक्षमता होती है। बेशक, तापमान नियंत्रण उपकरण का उपयोग करके तापमान को मैन्युअल रूप से समायोजित करने से इसमें कुछ हद तक सुधार हो सकता है।
इसके अलावा, क्योंकि स्वयं-विनियमित प्रवाहकीय प्लास्टिक उच्च बाहरी तापमान का सामना नहीं कर सकता है, इसके सहनशीलता तापमान से अधिक होने पर थर्मल विस्तार और संकुचन चक्र प्रतिबंधित हो जाता है, जिससे अधिक गर्मी होती है। जिन लोगों ने इसका उपयोग किया है, उन्होंने देखा होगा कि इस प्रकार की स्व-विनियमन प्रवाहकीय प्लास्टिक हीटिंग केबल फ्रीज सुरक्षा और इनडोर बेसमेंट में आग बुझाने वाले पाइपों को गर्म करने के लिए उपयोग किए जाने पर अपेक्षाकृत अच्छा प्रदर्शन करती है। हालाँकि यह इस वातावरण के लिए बेहतर अनुकूल है क्योंकि घर के अंदर का तापमान अधिक होता है और सहनशीलता का तापमान कम होता है, जब इसे बाहरी पाइप हीटिंग में ले जाया जाता है तो कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। उपरोक्त विश्लेषण के माध्यम से, अब आपको कारणों को समझना चाहिए।
इसलिए, अब हमें ऊर्जा की बचत करने वाली और बिजली बचाने वाली कुशल इलेक्ट्रिक हीटिंग केबल खोजने की जरूरत है। दो प्रकार के इलेक्ट्रिक हीटिंग केबलों की तुलना करने के बाद, यह पाया गया है कि मिश्र धातु के तार स्वयं तापमान को नियंत्रित करने वाले और पावर इलेक्ट्रिक हीटिंग केबल भविष्य में ऊर्जा की बचत करने वाले प्रकार हैं। इनका व्यापक रूप से विभिन्न औद्योगिक अनुप्रयोगों में उपयोग किया जाएगा जैसे कि आग बुझाने वाली पाइपलाइन हीटिंग, बर्फ पिघलाने वाली इलेक्ट्रिक हीटिंग इन्सुलेशन, आदि। यह उत्पाद को विभिन्न प्रकारों में विभाजित करने का मामला है, जिस पर यहां चर्चा नहीं की जाएगी।
यही कारण है कि कुछ लोग हमेशा कहते हैं कि वे प्रवाहकीय प्लास्टिक वैरिएबल पावर इलेक्ट्रिक हीटिंग केबल और मिश्र धातु तार स्वयं को विनियमित करने वाली निरंतर पावर इलेक्ट्रिक हीटिंग केबलों के बीच स्पष्ट रूप से अंतर नहीं कर सकते हैं।
निःसंदेह, भविष्य में, तापमान और स्थिर शक्ति को नियंत्रित करने वाले स्व-विनियमित मिश्र धातु के तार की स्थापना और उपयोग के लिए निर्माताओं के साथ निरंतर संचार की आवश्यकता होगी। प्रवाहकीय प्लास्टिक हीटिंग केबल की तुलना में भविष्य की स्थापनाओं में कुछ बुनियादी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आवश्यकताएं और कुछ प्रतिबंधात्मक तकनीकी आवश्यकताएं होंगी। यह जटिल नहीं है; इसके लिए एक अद्यतन मानसिकता की आवश्यकता है। यदि आपको पुराने या दोषपूर्ण इलेक्ट्रिक हीटिंग इन्सुलेशन को बदलने की आवश्यकता है, तो आप फिर से किस प्रकार की इलेक्ट्रिक हीटिंग केबल चुनेंगे? क्या आपने इसके बारे में सोचा है?








