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वायरिंग को लंबे समय तक वायरिंग अनुभाग के तापमान और ताप भार का सामना करने में सक्षम होना चाहिए, और वायरिंग स्क्रू को कसते समय अत्यधिक बल से बचा जाना चाहिए।

वायरिंग को लंबे समय तक वायरिंग अनुभाग के तापमान और ताप भार का सामना करने में सक्षम होना चाहिए, और वायरिंग स्क्रू को कसते समय अत्यधिक बल से बचा जाना चाहिए।

जब स्टेनलेस स्टील इलेक्ट्रिक हीटिंग ट्यूब इलेक्ट्रॉनों को उनकी मूल कम ऊर्जा स्थिति में वापस आने के लिए उत्तेजित करते हैं, तो कुछ विकिरण अवशोषण फिर से उत्सर्जित होता है, और रंग संचरित और पुनः उत्सर्जित किरणों की आवृत्ति वितरण पर निर्भर करता है। स्टेनलेस स्टील इलेक्ट्रिक हीटिंग पाइप को ठीक से स्थित और तय किया जाना चाहिए, और प्रभावी हीटिंग क्षेत्र को पूरी तरह से तरल या धातु के ठोस पदार्थों में डुबोया जाना चाहिए, और खाली जलाना सख्त वर्जित है। जब पाइप की सतह पर स्केल या कार्बन जमा पाया जाता है, तो गर्मी अपव्यय को प्रभावित करने और सेवा जीवन को छोटा करने से बचने के लिए उन्हें तुरंत हटा दिया जाना चाहिए और पुन: उपयोग किया जाना चाहिए। आसानी से पिघली हुई धातुओं या ठोस नाइट्रेट, क्षार, नालियों, पैराफिन आदि को गर्म करने के लिए स्टेनलेस स्टील इलेक्ट्रिक हीटिंग पाइप का उपयोग करते समय, ऑपरेटिंग वोल्टेज को पहले कम किया जाना चाहिए, और रेटेड वोल्टेज को माध्यम के पिघलने के बाद ही बढ़ाया जा सकता है।


नाइट्रेट को गर्म करते समय विस्फोट दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों पर विचार किया जाना चाहिए। संक्षारक, विस्फोटक मीडिया और नमी के संपर्क से बचने के लिए वायरिंग भाग को इन्सुलेशन परत के बाहर रखा जाना चाहिए; वायरिंग को लंबे समय तक वायरिंग सेक्शन के तापमान और हीटिंग लोड को झेलने में सक्षम होना चाहिए, और वायरिंग स्क्रू को कसते समय अत्यधिक बल से बचना चाहिए। रिसाव दुर्घटनाओं को रोकने के लिए स्टेनलेस स्टील इलेक्ट्रिक हीटिंग पाइप के आउटलेट पर मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर को प्रदूषकों और उपयोग क्षेत्र में नमी की घुसपैठ से बचाया जाना चाहिए।

घटकों को सूखी जगह पर संग्रहित किया जाना चाहिए। यदि लंबे समय तक भंडारण के कारण इन्सुलेशन प्रतिरोध 1M Ω से कम है, तो उन्हें लगभग 200 डिग्री पर ओवन में सुखाया जा सकता है या इन्सुलेशन प्रतिरोध बहाल होने तक वोल्टेज को कम करके गर्म किया जा सकता है। कम तापमान वाला द्रव माध्यम एक पाइपलाइन से होकर गुजरता है और दबाव में इसके इनलेट में प्रवेश करता है। यह इलेक्ट्रिक हीटिंग कंटेनर के अंदर एक विशिष्ट हीट एक्सचेंज चैनल का अनुसरण करता है और इसे इलेक्ट्रिक हीटिंग तत्व में उत्पन्न उच्च तापमान थर्मल ऊर्जा को दूर करने के लिए द्रव थर्मोडायनामिक्स सिद्धांतों का उपयोग करके डिज़ाइन किया गया है, जिससे गर्म माध्यम का तापमान बढ़ जाता है। इलेक्ट्रिक हीटर का आउटलेट प्रक्रिया के लिए आवश्यक उच्च तापमान वाला माध्यम प्राप्त करता है।


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