एक वृत्ताकार टैंक में एक ओवर {{0}द -साइड पीटीएफई हीटर के लिए सही इंसर्शन लंबाई और व्यास का चयन कैसे करें?
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एक ओवर-{0}}----साइड पीटीएफई हीटर सीधा दिखता है--बस इसे दीवार से लटका दें। हालाँकि, यदि क्षैतिज पहुंच बहुत कम है तो गर्मी दीवार के करीब ही सीमित रहती है; यदि यह बहुत लंबा है, तो यह विरोधी पक्ष से टकराता है। माप सही पाने के लिए यह एक टैंक ज्यामिति अभ्यास है। हीटिंग दक्षता, द्रव परिसंचरण, और उपकरण दीर्घायु सभी एक गोलाकार टैंक के लिए साइड पीटीएफई हीटर विकल्प पर प्रविष्टि लंबाई व्यास से सीधे प्रभावित होते हैं। गर्म क्षेत्र, अपर्याप्त संवहन, या यांत्रिक क्षति अनुचित आकार के परिणामस्वरूप होती है।
वर्णित महत्वपूर्ण आयाम: क्षैतिज पैर और ऊर्ध्वाधर पैर
एल{{0}आकार की व्यवस्था, {{1}से अधिक साइड हीटरों के लिए आम बात है। दो महत्वपूर्ण आयाम निर्दिष्ट करना आवश्यक है:
क्षैतिज पैर (प्रविष्टि लंबाई): टैंक की दीवार से गर्म खंड के सबसे दूर बिंदु तक मापी गई रेडियल आवक दूरी।
तरल में उतरने वाले गर्म खंड की लंबाई को ऊर्ध्वाधर पैर (विसर्जन गहराई) के रूप में जाना जाता है।
झुकने की त्रिज्या और संरचनात्मक कठोरता एक तीसरे पैरामीटर, हीटर व्यास से प्रभावित होती है, जो आमतौर पर पीटीएफई संलग्न तत्वों के लिए 10 और 30 मिमी के बीच होती है। हालाँकि, प्राकृतिक संवहन को प्रोत्साहित करते हुए हीटर टैंक के अंदर सुरक्षित रूप से फिट बैठता है या नहीं, यह संयुक्त रूप से लिए गए व्यास और प्रविष्टि की लंबाई पर निर्भर करता है।
क्षैतिज पैर के साथ मध्य क्षेत्र तक पहुँचना
गर्मी को सीमा परत के पास फँसने से रोकने के लिए, हीटर के क्षैतिज पैर को गर्म हिस्से को टैंक की दीवार से काफी दूर तक फैलाना चाहिए। अगर इसे दीवार के बहुत करीब रखा जाए तो ऊपर उठता हुआ गर्म तरल पदार्थ दीवार की सतह पर चिपक जाता है, जिससे गर्मी हस्तांतरण कम हो जाता है और स्थानीयकृत स्केलिंग तेज हो जाती है। दूसरी ओर, यदि क्षैतिज पैर अत्यधिक लंबा है, तो हीटर गोलाकार टैंक की विपरीत दीवार से टकरा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप यांत्रिक तनाव या पीटीएफई शीथ को नुकसान हो सकता है।
एक सामान्य नियम के रूप में, गर्म क्षेत्र टैंक के निचले मध्य आयतन में स्थित होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि एक गोलाकार टैंक के लिए, क्षैतिज पैर टैंक की त्रिज्या के 40 से 50 प्रतिशत के बीच होना चाहिए, जिससे इसके और दूसरी तरफ की दीवार के बीच कम से कम 50 से 100 मिलीमीटर की दूरी होनी चाहिए। यह केंद्रीय स्थान सममित संवहन धाराओं को प्रोत्साहित करता है, जो केंद्र में गर्म तरल पदार्थ को ऊपर उठाकर, सतह पर ठंडा करके और दीवारों के साथ नीचे की ओर प्रवाहित करके तापमान स्तरीकरण को कम करता है।
ऊर्ध्वाधर पैर: सही विसर्जन गहराई तक पहुँचना
ऊर्ध्वाधर पैर को हीटिंग ज़ोन को पर्याप्त गहराई पर रखना चाहिए ताकि संपूर्ण गर्म लंबाई सामान्य तरल स्तर के उतार-चढ़ाव (जैसे वाष्पीकरण और टॉपिंग {{0} बंद) के बावजूद पूरी तरह से जलमग्न रहे। जब पीटीएफई हीटर चालू होने पर आंशिक रूप से हवा के संपर्क में आता है, तो यह ज़्यादा गरम हो जाता है क्योंकि हवा तरल की तुलना में गर्मी को दूर करने में बहुत कम कुशल होती है। हवा में 120 डिग्री से ऊपर, पीटीएफई सामग्री कमजोर या खराब हो सकती है।
सामान्यतया, गर्म लंबाई सामान्य तरल गहराई के 70 से 80 प्रतिशत के बीच होनी चाहिए। कीचड़ के निर्माण, तलछट या ऐसी सामग्री को रोकने के लिए जो सतह को इन्सुलेट कर सकती है, हीटर की सबसे निचली स्थिति टैंक तल से कुछ सेंटीमीटर (आमतौर पर 50-100 मिमी) ऊपर होनी चाहिए। नियमित स्तर की साइकिलिंग के दौरान जलमग्नता सुनिश्चित करने के लिए, गर्म खंड का उच्चतम बिंदु न्यूनतम परिचालन तरल स्तर से कम से कम 50-100 मिमी नीचे होना चाहिए।
हीटर को नीचे से ठंडे तरल को सोखने और गर्म तरल को ऊपर की ओर उत्सर्जित करने के लिए जगह की आवश्यकता होती है, थर्मल धुएं के ढेर की तरह। बहुत कम गर्म लंबाई (उदाहरण के लिए, तरल गहराई का केवल 30%) द्वारा निर्मित एक तंग संवहन सेल के कारण टैंक का अधिकांश हिस्सा ठंडा रहता है। अत्यधिक लंबे समय तक गर्म की गई लंबाई (उदाहरण के लिए, 90% गहराई) में जमे हुए ठोस पदार्थों के हिलने या तली के छिलने का खतरा रहता है।
हीटर व्यास का कार्य
दो व्यावहारिक सीमाएँ हीटर व्यास (PTFE लेपित ट्यूब का बाहरी व्यास) से प्रभावित होती हैं:
न्यूनतम मोड़ त्रिज्या: PTFE{0}शीथेड हीटर में L{{1}आकार के कोने पर ट्यूब व्यास का न्यूनतम मोड़ त्रिज्या पांच से आठ गुना होना चाहिए। एक बड़े टैंक की आवश्यकता हो सकती है क्योंकि बड़े व्यास के लिए नरम मोड़ की आवश्यकता होती है, जिससे समग्र पदचिह्न बढ़ जाता है।
संरचनात्मक कठोरता: यदि हीटर का क्षैतिज पैर लंबा और व्यास छोटा है, तो वह अपने वजन के नीचे झुक सकता है और अपनी नोक को टैंक की दीवार की दिशा में ले जा सकता है। यद्यपि बड़ा व्यास कठोरता बढ़ाता है, यह सामग्री की लागत भी बढ़ाता है और एकल टैंक रिम पर स्थापित किए जा सकने वाले हीटरों की संख्या को सीमित करता है।
हीटर का वजन और क्षैतिज पैर के कारण होने वाले झुकने के क्षण को समर्थन ब्रैकेट द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए। 300 मिमी से अधिक लंबे क्षैतिज विस्तार के लिए भारी दीवार पीटीएफई ट्यूब या मध्यवर्ती ब्रैकेट का उपयोग करने की सलाह दी जाती है।
एक उपयोगी गोलाकार टैंक आकार का उदाहरण
1200 मिमी की सामान्य तरल गहराई और 1000 मिमी के आंतरिक व्यास वाले एक गोलाकार टैंक की कल्पना करें।
क्षैतिज पैर के केंद्रीय क्षेत्र की ओर लक्ष्य करें . 500 मिमी त्रिज्या है। हीटर की धुरी एक क्षैतिज पैर द्वारा दीवार से 250 मिमी की दूरी पर स्थित है जो कि 250 मिमी (त्रिज्या का 50%) है, जिससे विपरीत दीवार को 250 मिमी जगह मिलती है। यह स्वीकार्य है.
ऊर्ध्वाधर गर्म लंबाई: 840-960 मिमी, या 1200 मिमी का 70-80%। सरलता के लिए, 900 मिमी चुनें।
निचला क्लीयरेंस: हीटर को इस प्रकार रखें कि उसका निम्नतम बिंदु टैंक के तल से 100 मिमी ऊपर हो। क्योंकि 100 + 900=1000 मिमी, ऊर्ध्वाधर पैर इस प्रकार नीचे से 100 मिमी ऊपर से नीचे 1000 मिमी ऊपर तक फैला हुआ है।
शीर्ष जलमग्नता: न्यूनतम तरल स्तर कभी भी 1100 मिमी से नीचे नहीं गिरना चाहिए, जिससे हीटर का 100 मिमी दिखाई दे। यदि स्तर उस सीमा से नीचे चला जाता है, तो हीटर को बंद करने के लिए निम्न स्तर का इंटरलॉक निर्धारित करें।
विशिष्ट नुकसानों से दूर रहें
गर्म क्षेत्र को टैंक के ऊपरी चतुर्थांश में नहीं रखा जाना चाहिए क्योंकि यह छींटे, तरंग क्रिया या स्तर में गिरावट के कारण उजागर हो सकता है।
हीटर को तली के संपर्क में आने से बचें क्योंकि जमा हुआ कीचड़ पीटीएफई सतह को इन्सुलेट करता है और स्थानीयकृत ओवरहीटिंग का कारण बन सकता है।
समर्थन ब्रैकेट की आघूर्ण क्षमता की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। एक लंबा क्षैतिज पैर, जैसे कि 500 मिमी या अधिक, टैंक रिम ब्रैकेट पर बहुत अधिक टॉर्क डालता है। स्टेनलेस स्टील रीइन्फोर्सिंग का उपयोग करना आवश्यक हो सकता है।
निष्कर्ष के तौर पर
सटीक अंग की लंबाई और हीटर का व्यास टैंक के व्यास और गहराई से निर्धारित किया जाता है, जिससे एक ओवर-द-साइड पीटीएफई हीटर की विशिष्टता एक विशेष सिलाई कार्य बन जाती है। साइड पीटीएफई हीटर पर सम्मिलन लंबाई व्यास का चयन करना आवश्यक है ताकि गर्म अनुभाग निचली केंद्रीय मात्रा में तरल गहराई का 70-80% तक फैल जाए, नीचे को साफ कर सके और हर समय जलमग्न रहे। कास्टिक स्नान के लिए, एक उचित आकार का हीटर प्राकृतिक तरल धाराओं के साथ काम करके उनके विरुद्ध काम करने के बजाय प्रभावी, स्केल-प्रतिरोधी हीटिंग प्रदान करता है। जब कोई संदेह हो, तो टैंक की आयामी ड्राइंग के साथ सुझाए गए हीटर ज्यामिति का एक मूल डिजाइन महंगे क्षेत्र समायोजन से बचने में मदद करता है।








