Dansk
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
Kemiske anlæg er kendetegnet ved mange udstyr, rør og instrumenter, der er forbundet med hinanden for at fuldføre normal drift. Da nutidens petrokemiske anlæg er storskala, har stærk produktionskontinuitet, lavt niveau af selvkontrol og indeholder mange farlige materialer såsom brandfarlige og eksplosive, og udstyrets højde varierer, kan en fuldstændig lukket tilgang ikke anvendes til at løse problemerne med vinterfrostsikring og beskyttelse i hårdt kolde områder. Anti-kondens problem. Derfor er frostvæske og antikondensarbejde om vinteren meget vigtigt.
Almindelige frostvæske og antikondenseringsmetoder i kemiske anlæg omfatter evakuering, isolering, varmesporing, cirkulation osv. Frostvæske og antikondensering om vinteren bør baseres på driftsstatus for udstyr og rørledninger, kombineret med problemer og erfaringer, der er opstået i frostvæskeproces i tidligere år, og en af dem bør vedtages. en eller flere metoder.
Med hensyn til frostvæske om vinteren omfatter almindelige opvarmningsmedier varmtvandsopvarmning, dampopvarmning, elektrisk opvarmning og cirkulerende varmemedier. Elvarme er blevet brugt i vid udstrækning som en effektiv rørisolerings- og frostvæskeløsning. Arbejdsprincippet er at sprede en vis mængde varme gennem varmemediet og supplere tabet af det opvarmede rør gennem direkte eller indirekte varmeveksling for at opnå de normale arbejdskrav til opvarmning, isolering eller frostvæske.
I kemiske fabrikker kan elektrisk varmesporing bruges i følgende scenarier:
1. Frostvæske til rørledninger: For rør, der er udsat for udendørs eller lavtemperaturmiljøer, kan elektrisk opvarmning bruges til at forhindre rør i at fryse og sikre glatheden af rørene.
2. Udstyrs-antikondensering: For udstyr, der skal opretholde flydende virkning, såsom pumper, ventiler osv., kan elektrisk opvarmning forhindre væsken inde i udstyret i at størkne og sikre, at udstyret fungerer normalt.
3. Reaktoropvarmning: Under den kemiske reaktionsproces kan elektrisk opvarmning bruges til at kontrollere reaktionstemperaturen for at sikre den kemiske reaktions gnidningsløse fremskridt.
4. Isolering af flydende gas: For flydende gas, der skal holdes i flydende tilstand, kan elektrisk opvarmning bruges til at opretholde gastemperaturen og forhindre gassen i at fordampe eller kondensere.
Elektrisk opvarmning har brede anvendelsesmuligheder i frostvæske og anti-kondens i kemiske anlæg. Dens fordele omfatter ensartet opvarmning, justerbar temperatur, sikkerhed og pålidelighed osv. I praktiske applikationer er det nødvendigt at vælge et passende elektrisk varmesystem i henhold til de faktiske behov, og være opmærksom på sikkerhedsforhold under installation og vedligeholdelse. Med den fortsatte udvikling af videnskab og teknologi og stigningen i applikationsefterspørgsel vil elvarmeteknologi have bredere udviklingsmuligheder.