Afrikaans
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
Chemiese aanlegte word gekenmerk deur baie toerusting, pype en instrumente wat onderling verbind is om normale werking te voltooi. Aangesien vandag se petrochemiese aanlegte grootskaals is, sterk produksiekontinuïteit, lae vlakke van selfbeheer het, en baie gevaarlike materiale soos vlambaar en plofbaar bevat, en die toerustinghoogte verskil, kan 'n volledig ingeslote benadering nie gevolg word om die probleme van winter rypbeskerming en beskerming in erge koue gebiede. Anti-kondensasie probleem. Daarom is vries- en antikondensasiewerk in die winter baie belangrik.
Algemene antivries- en antikondensasiemetodes in chemiese aanlegte sluit in ontruiming, isolasie, hittesporing, sirkulasie, ens. Vriesmiddel en antikondensasie in die winter moet gebaseer wees op die bedryfstatus van toerusting en pypleidings, gekombineer met probleme en ervarings wat in die antivriesproses in vorige jare, en een van hulle moet aangeneem word. een of meer metodes.
Wat antivriesmiddel in die winter betref, sluit algemene verhittingsmedia warmwaterverhitting, stoomverhitting, elektriese verhitting en sirkulerende hittemedia in. Elektriese verwarming is wyd gebruik as 'n doeltreffende pypisolasie en vrieswerende oplossing. Die werkbeginsel is om 'n sekere hoeveelheid hitte deur die verwarmingsmedia te versprei, en die verlies van die verhitte pyp deur direkte of indirekte hitte-uitruiling aan te vul om die normale werkvereistes van verhitting, isolasie of vriesmiddel te bereik.
In chemiese aanlegte kan elektriese hittesporing in die volgende scenario's gebruik word:
1. Pyplyn-vriesmiddel: Vir pype wat aan buite- of lae-temperatuur omgewings blootgestel word, kan elektriese verwarming gebruik word om te verhoed dat pype vries en die gladheid van die pype te verseker.
2. Toerusting teen kondensasie: Vir toerusting wat vloeibaarheid moet handhaaf, soos pompe, kleppe, ens., kan elektriese verhitting verhoed dat die vloeistof binne die toerusting stol en die normale werking van die toerusting verseker.
3. Reaktorverhitting: Tydens die chemiese reaksieproses kan elektriese verhitting gebruik word om die reaksietemperatuur te beheer om die gladde verloop van die chemiese reaksie te verseker.
4. Vloeibare gas-isolasie: Vir vloeibare gas wat in 'n vloeibare toestand gehou moet word, kan elektriese verhitting gebruik word om die gastemperatuur te handhaaf en te verhoed dat die gas verdamp of kondenseer.
Elektriese verhitting het wye toepassingsvooruitsigte in vries- en teenkondensasie in chemiese aanlegte. Die voordele daarvan sluit in eenvormige verhitting, verstelbare temperatuur, veiligheid en betroubaarheid, ens. In praktiese toepassings is dit nodig om 'n toepaslike elektriese verhittingstelsel volgens werklike behoeftes te kies, en aandag te gee aan veiligheidsaangeleenthede tydens installering en instandhouding. Met die voortdurende vooruitgang van wetenskap en tegnologie en die toename in toepassingsvraag, sal elektriese verwarmingstegnologie breër ontwikkelingsvooruitsigte hê.