norsk
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
Kjemiske anlegg er preget av mye utstyr, rør og instrumenter som er koblet sammen for å fullføre normal drift. Siden dagens petrokjemiske anlegg er storskala, har sterk produksjonskontinuitet, lavt nivå av selvkontroll, og inneholder mange farlige materialer som brennbare og eksplosive, og utstyrshøyden varierer, kan en helt lukket tilnærming ikke benyttes for å løse problemene med vinterfrostsikring og beskyttelse i strenge kalde områder. Anti-kondensproblem. Derfor er frostvæske og antikondensarbeid om vinteren svært viktig.
Vanlige frostvæske og antikondenseringsmetoder i kjemiske anlegg inkluderer evakuering, isolasjon, varmesporing, sirkulasjon osv. Frostvæske og antikondensering om vinteren bør være basert på driftsstatus for utstyr og rørledninger, kombinert med problemer og erfaringer som har oppstått i frostvæskeprosess i tidligere år, og en av dem bør tas i bruk. en eller flere metoder.
Når det gjelder frostvæske om vinteren, inkluderer vanlige oppvarmingsmedier varmtvannsoppvarming, dampoppvarming, elektrisk oppvarming og sirkulerende varmemedier. Elektrisk oppvarming har blitt mye brukt som en effektiv rørisolasjons- og frostvæskeløsning. Arbeidsprinsippet er å spre en viss mengde varme gjennom varmemediet, og supplere tapet av det oppvarmede røret gjennom direkte eller indirekte varmeveksling for å oppnå de normale arbeidskravene til oppvarming, isolasjon eller frostvæske.
I kjemiske anlegg kan elektrisk varmesporing brukes i følgende scenarier:
1. Frostvæske i rørledningen: For rør som er utsatt for utendørs eller lavtemperaturmiljøer, kan elektrisk oppvarming brukes for å forhindre at rørene fryser og sikre jevnheten til rørene.
2. Utstyrsantikondensering: For utstyr som trenger å opprettholde fluiditet, som pumper, ventiler osv., kan elektrisk oppvarming forhindre at væsken inne i utstyret størkner og sikre normal drift av utstyret.
3. Reaktoroppvarming: Under den kjemiske reaksjonsprosessen kan elektrisk oppvarming brukes til å kontrollere reaksjonstemperaturen for å sikre jevn fremdrift av den kjemiske reaksjonen.
4. Isolasjon for flytende gass: For flytende gass som må holdes i flytende tilstand, kan elektrisk oppvarming brukes for å opprettholde gasstemperaturen og forhindre at gassen fordamper eller kondenserer.
Elektrisk oppvarming har brede bruksmuligheter i frostvæske og anti-kondens i kjemiske anlegg. Fordelene inkluderer jevn oppvarming, justerbar temperatur, sikkerhet og pålitelighet, etc. I praktiske applikasjoner er det nødvendig å velge et passende elektrisk varmesystem i henhold til faktiske behov, og ta hensyn til sikkerhetsforhold under installasjon og vedlikehold. Med den kontinuerlige utviklingen av vitenskap og teknologi og økningen i etterspørsel etter bruk, vil elektrisk oppvarmingsteknologi ha bredere utviklingsmuligheter.