Скачать 245.11 Kb.
|
ЭЛЕМЕНТЫ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕГИБКИЕ ЛЕНТОЧНЫЕ ЭНГЛ-11. ВВЕДЕНИЕ
2. НАЗНАЧЕНИЕ
нагреватель с номинальной мощностью 1,04-кВт, напряжением 220 В, допустимой температурой на поверхности 180°С, длиной активной части 10,44 м: «Элемент нагревательный ЭНГЛ 1-1,04/220 (180°С)-10,44 ТУ 3442-025-03481263-02». 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 3.1. Основные параметры, размеры и исполнения.
из указанных напряжений, Гц, 50 Таблица 1
Таблица 1а
3.1.6. Размеры сечения активной части а) ширина, мм 24±0,5 б) толщина, мм 3,3+0,5 -0,3
3.1.19. Принцип работы нагревателей основан на выделении тепла нагревательными жилами при прохождении по ним электрического тока. 4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
а) эксплуатация нагревателей во взрывоопасных зонах и установках; б) эксплуатация обогреваемых объектов без заземления; в)эксплуатация нагревателей, имеющих сопротивление изоляции относительно обогреваемо! о объекта в холодном состоянии ниже 1 МОм, в горячем состоянии ниже 0,5 МОм; г)монтаж и эксплуатация нагревателей, имеющих механические повреждения герметизирующей оболочки активной части и низкотемпературных выводов; д) использовать нагреватели без терморегулирующей аппаратуры; е) вскрытие коммутационных наконечников; ж) проводить работы при обслуживании и наладке без средств индивидуальной защиты. 4.3. При монтаже нагревателей НЕ ДОПУСКАЕТСЯ: а) продольная скрутка активной части; б) укладка активной части на обогреваемый объект внахлест и с пересечением; в) монтаж и демонтаж под напряжением; г) монтаж активной части с радиусом изгиба менее 10 мм; д) контакт активной части с горючими материалами (полимерные покрытия, линолеум, деревянные конструкции и т.д.); е) монтаж нагревателей для обогрева труб и конструкций из полимерных материалов. 4.4. При эксплуатации нагревателей НЕ ДОПУСКАЕТСЯ: а) превышение температуры на поверхности нагревателя более 180°С; б) использование нагревателей в условиях, допускающих прямой контакт с нефтепродуктами и другими веществами, разрушающими материал изоляции нагревателей. 4.5. При эксплуатации нагревателей НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ: а) размещать нагреватель одновременно в двух средах (жидкость и газ); б) попадание капель влаги (конденсата) на разогретый нагреватель. 5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОЩНОСТИ 5.1. В данном разделе представлены рекомендации по определению мощности нагревателей при обогреве металлических трубопроводов. При обогреве других объектов мощность нагревателей определяется на основании теплотехнических расчетов. Мощность, необходимая для подогрева трубопровода, зависит от режима подогрева, вида продукта, диаметра трубопровода, разности температур между продуктом и окружающей средой и эффективности теплоизоляции. В практике наибольшее применение имеют два режима подогрева-непрерывный и периодический.
5.4. Мощность нагревателей при непрерывном режиме определяется по графику (рис. 1), при периодическом - по графику (рис. 2). 5.4.1. Графики построены для следующих параметров: а) толщина теплоизоляции, мм 25 б) коэффициент теплопроводности, ккал/м2*ч*°С 0,04 в) теплоемкость продукта, ккал/кг 0,5 Мощность Ре, необходимая для компенсации тепловых потерь 1 метра теплоизолированного трубопровода при непрерывном режиме подогрева в зависимости от разности температур t (продукт-окружающая среда). Рисунок 1 Мощность Ре, необходимая для разогрева одного метра теплоизолированного трубопровода в течение одного часа при периодическом режиме подогрева в зависимости от разности температур t (продукт - окружающая среда). Р исунок 2 При толщине тепловой изоляции большей чем 25 мм, значение мощности следует умножить на коэффициент тепловой изоляции. Значение коэффициента тепловой изоляции приведены в таблице 2. Таблица 2
При установке нагревателей на открытом воздухе значение мощности следует умножить на коэффициент дополнительных потерь -1,15, учитывающий дополнительные потери от воздействия атмосферных осадков, ветра и т.п. Уменьшение или увеличение времени разогрева при периодическом режиме приводит к пропорциональному увеличению или уменьшению значения установленной мощности нагревателей. График (рисунок 2) построен для времени разогрева 1 час. 5.5. Рекомендации по выбору типа нагревателей и способа прокладки в случае использования графиков по. рис. 1 или рис. 2. Мощность определяется по формулам: 1 (1) ) при режиме компенсации теплопотерь (непрерывный режим), график по рис. где: qc - тепловые потери с метра трубопровода, Вт/м Кн - коэффициент неучтенных потерь от влияния колебаний напряжения и т.д. Киз - коэффициент тепловой изоляции (см. табл. 2) 2 ) при режиме разогрева (периодический режим), график по рис. 2 г (2) де: Рс - мощность, потребляемая для разогрева 1 метра трубопровода (график по рис. 2) t - время разогрева, ч Выбор типа нагревателя для режима компенсации теплопотерь (непрерывный режим) рассмотрим на следующем примере:
- температура продукта, °С минус 10 Из графика (рис. 1) для диаметра трубопровода 100 мм при t = 50-(-10) = 60°С, тепловые потери qc = 50 Вт/м. По формуле (1) где: Кн принимаем равным 1,2, Киз = 1 (по табл. 2), Р=50 х 1,2 х.1 =60 Вт/м. Общая мощность нагревателей на весь трубопровод Робщ =60 х 100 = 6000 Вт. При выборе нагревателя следует руководствоваться следующими рекомендациями:
Для данного примера выбираем нагреватель типа 2 ЭНГЛ-1-1,61/220(180°С)-26;96 в количестве 3-х штук для линейного способа прокладки. Длина нагревателя будет равна 26,96 х 3 = 80,88 м Мощность нагревателя равна 1,61 х З = 4,83 кВт Необогреваемым остается участок 100 - 80,88 = 19,12 м Мощность для этого участка должна быть равна 6,0 - 4,83 = 1,17 кВт Для обогрева оставшегося участка выбираем нагреватель типа 2ЭНГЛ-1-1,32/220(180°С)-32,96. Способ прокладки спиральный. Шаг спирали определяется по формуле: Дн - наружный диаметр трубопровода, м 0,1 ln - длина участка трубопровода, м 19,12 lm - длина нагревателя, м 32,96 Выбор типа нагревателя для режима разогрева (периодический режим) рассмотрим на следующем примере:
Из графика (рис. 1) для диаметра трубопровода 100 мм при t = 50-(-10) = 60°С тепловые потери qс = 50 Вт/м. Из графика (рис. 2) для диаметра трубопровода 100 мм при t = 60°С, мощность, потребляемая на разогрев 1 метра трубопровода Рс = 400 Вт/м. По формуле (2) г де: Кн - принимаем равным 1,2, kиз = 1 (по табл. 2), из V t= 1 ч. Общая мощность нагревателей на весь трубопровод Робщ = 440 х 100 = 44000 Вт. Для данного примера выбираем нагреватель типа 2 ЭНГЛ-1-2,08/220(180°С)-20,88. Определяем необходимое количество нагревателей 44000 : 2080 = 21,15 Для монтажа берем 22 нагревателя. Суммарная мощность нагревателей 22 х 2080 = 45760 Вт. Шаг спирали для намотки 22 нагревателей 6. МОНТАЖ 6.1. В данном разделе приведены правила монтажа:
6.2. Монтаж нагревателей на трубопроводах. 6.2.1. Трубопроводы должны быть металлические или керамические. Перед установкой нагревателей трубопровод очистить от грязи, ржавчины и нанести термостойкое антикоррозийное покрытие, рабочая температура которого должна быть на 20-40 С выше температуры активной части нагревателя. 6.2.2.Закрепить один из концов нагревателя на трубопроводе стеклолентой толщиной от 0,1 до 0,3 и шириной от 10 до 30 мм (например: лента ЛЭС - 0,2 х 20 ГОСТ 5937-81), после чего нагреватель с легким натягом намотать спирально на трубопровод или проложить линейно (см. рис. 3). Второй конец также закрепить стеклолентой. На вертикальных участках трубопроводов монтаж нагревателей производить только спиральной намоткой. При линейной прокладке вдоль горизонтальных трубопроводов нагреватели следует закреплять стеклолентой с шагом не более 0,5 м. Примечание. ЗАПРЕЩАЕТСЯ спиральная прокладка нагревателей на трубопроводе диаметром менее 20 мм. 6.2.3. Во избежание повреждения герметизирующего покрытия и местных перегревов на фланцах и других выступающих частях, под нагреватель подложить алюминиевую ленту толщиной от 0,8 до 1,0 и шириной от 40 до 80 мм (например: лента АД-0,25 х 50 ГОСТ 13726-97). У фланцев на расстоянии не более 40 мм нагреватель подвязать стеклолентой. 6.2.4. После установки нагревателей трубопровод покрыть тепловой изоляцией из негорючих минеральных или синтетических материалов и обшить защитной металлической оболочкой (см. рис. 3). 6.2.5. Низкотемпературные выводы нагревателей должны быть защищены от механических повреждений при помощи металлорукавов или труб. Рисунок 3 Монтаж нагревателей на трубопроводе 1 - нагреватель; 2 - трубопровод; 3 - теплоизоляция; 4 - стеклолента; 5 – защитная металлическая оболочка; 6 - металлорукав. 6.3. Монтаж электрических цепей. 6.3.1. Монтаж цепей питания и заземления должен быть выполнен в соответствии с требованиями ПУЭ. 6.4. Монтаж терморегулирующих устройств.
Для работы с термометрами сопротивления могут быть использованы приборы типа МВУ6-42к. В качестве средств автоматического регулирования температуры используются: микропроцессорные терморегуляторы серии ТРМ-1; 2; 3; 4; 5; РТМП-Щ1; Щ2; цифровые преобразователи ЦР 8001; регуляторы марки УТФР-М. В ряде случаев для терморегулирования используются автоматы защиты с биметаллическими пластинами: термовыключатели АД-155, дифференциальное температурное реле ДТР-ЗМ, температурное реле ТР-200М. В практике терморегулирования широкое применение нашли полупроводниковые терморегуляторы на термисторах типа ПТР. Для регулирования и измерения температуры электронагревателей мощностью до 12 кВт могут быть также использованы схемы с применением терморегулятора микропроцессорного и симистора (см. рис. 4, рис. 5). 6.4.5. При монтаже и эксплуатации приборов необходимо выполнять требования инструкций заводов-изготовителей. 7. ХАРАКТЕРИСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ И МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ 7.1. Перечень наиболее часто встречающихся или возможных неисправностей представлен в таблице 3. Таблица 3
8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 8.1. Перечень основных проверок технического состояния нагревателя представлен в таблице 4. Таблица 4
Рисунок 4 С хема электрическая принципиальная с применением терморегулятора и выключателя ТРМ - терморегулятор микропроцессорный; ТРМ 1-PiC; Т-термопара ТХК (термодатчик ТСМ, ТСП); KL - контакт реле терморегулятора; Н-тумблер (выключатель) на ток 6 : 10 А; rh - электронагреватель мощностью до 1,5 кВт. Примечание. В случае наружной установки необходимо использовать брызгозащищенный выключатель с индексом 02620 (02640-193;.02650-183). Рисунок 5 Схема электрическая принципиальная с применением терморегулятора и симистора ТРМ - терморегулятор микропроцессорный; ТРМ1 -PiC; Т-термопара ТХК (термодатчик ТСМ, ТСП); VT - транзистор в схеме ТРМ; R - резистор ПЭВ-10-10 (10 Вт, 10 Ом); V - симистор ТС-2-63-10; rh - электронагреватель мощностью от 1,5 до 12 кВт. 9. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 9.1. Нагреватели транспортируют всеми видами транспортных средств в соответствии с правилами перевозок, действующими на конкретном виде транспорта.
Срок сохраняемости 3 года до ввода нагревателей в эксплуатацию. |
Гибкие ленточные энгл-2 ... |
Техническое описание и инструкция по эксплуатации введение Техническое описание и инструкция по эксплуатации на «Элементы нагревательные гибкие ленточные энгл-1» предназначены для ознакомления... |
||
Техническое описание и инструкция по эксплуатации на элементы нагревательные... ... |
Инструкция по охране труда и технике безопасности при эксплуатации... Нагревательные элементы выполнены из газовых 3/4?труб, обмотанных листовым асбестом толщиной 10 мм, на которых вкладывается спираль... |
||
Инструкция по установке 5 > 1 Подготовка к установке электрокаменки... ... |
Общие сведения о магнитных пускателях Магнитные пускатели предназначены, главным образом, для дистанционного управления трехфазными асинхронными электродвигателями с короткозамкнутым... |
||
Инструкция: Не устанавливать одновременно новые и использованные элементы Элементы этой группы особенно подъодят для цифровых устройств c высоким потреблением энергии: цифровых фотоаппаратов, mp3- плееров.... |
Инструкция по эксплуатации набор из 5 адаптеров для путешественников 220V-110V Любые приборы от 50 до 1600 ватт, например, фены, небольшие утюги, миксеры, нагревательные приборы |
||
Жесткие и гибкие анкерные линии Для безопасного перехода на высоте с одного рабочего места на другое должны применяться страховочные системы, в составе которых в... |
Инструкция по эксплуатации системы автоматического смыва «Эконом» Вода из напорного трубопровода (1) через вводной вентиль (2), разветвительный трубопровод (4), регулировочные краны (10) и гибкие... |
||
Инструкция по эксплуатации С помощью данного трубогиба можно с высокой точностью и отличным результатом изготавливать конструкционные элементы, крепления, рамы... |
Руководство пользователя. Элементы сканера Элементы, описанные в этом разделе, используются в сканере Perfection V33 или Perfection V330 Photo |
||
Краткая инструкция по эксплуатации спутникового телефона системы... Краткая инструкция по эксплуатации спутникового телефона системы Иридиум Motorola 9505A |
Краткая инструкция по эксплуатации спутникового телефона системы... Краткая инструкция по эксплуатации спутникового телефона системы Иридиум Motorola 9505A |
||
Инструкция по эксплуатации «Фильтр Katadyn Drip» Установите фильтрующие элементы с резиновыми прокладками со стороны неотфильтрованной воды и гайку-барашек со стороны чистой воды.... |
Элементы методики предотвращения экспериментально-теоретического разрыва В статье представлены элементы методики, предупреждающие экспериментально – теоретический разрыв. Суть методики состоит в построении... |
Поиск |