Kaip pasirinkti PTFE šildytuvą, skirtą naudoti su budėjimo generatoriumi kritiniam šildymui?
Palik žinutę
Labai svarbus galvanizavimo bakas turi išlaikyti savo cheminę medžiagą šiltą nutrūkus elektros tiekimui, kad būtų išvengta užšalimo ar kristalizacijos. Budėjimo režimo generatorius įsijungia pats, tačiau jis yra nenaudingas, jei šildytuvo apkrova yra per didelė arba elektros įjungimas pateko į generatoriaus pertraukiklį. Esminių šiluminių operacijų metu šildytuvas ir generatorius turi būti suderinti kaip suderinta elektros sistema, o ne laikomi izoliuotais komponentais.
Norint užtikrinti patikimą avarinį šildymą, reikia atidžiai apsvarstyti nuolatinį energijos suvartojimą, pradžios charakteristikas, valdiklio suderinamumą ir generatoriaus stabilumą. Kritinės vonios, akumuliacinės talpos ir proceso skysčiai gali ir toliau veikti elektros energijos tiekimo nutraukimo metu, neperkraunant atsarginio maitinimo šaltinio, kai tinkamai parinkta PTFE šildytuvo parengties generatoriaus galia.
Kodėl atsarginis šildymas svarbus cheminiuose procesuose
Ilgas aušinimo laikas yra netoleruotinas daugeliui pramoninių šildymo sistemų. Galvanizavimo vonios, cheminių medžiagų laikymo sistemos, puslaidininkiniai šlapi stalai ir proceso skalavimo bakai gali būti negrįžtamai sugadinti, jei temperatūra nukris už nurodyto diapazono.
Galimas poveikis:
Cheminė kristalizacija
Padidėjęs tirpalo klampumas
Priedų atskyrimas
Užšalę rezervuarai arba vamzdžiai
Vonios dengimo chemijos praradimas
Pailginti pakartotinio paleidimo ir pakartotinio kalibravimo laikai
Kai kuriose vietose suterštų cheminių medžiagų pakeitimo arba gamybos iš naujo paleidimo išlaidos viršija pačios atsarginės energijos infrastruktūros išlaidas.
Dėl šios priežasties svarbiose procesų srityse PTFE panardinami šildytuvai dažnai yra susieti su parengties generatorių sistemomis.
Generatoriaus talpos įvertinimų supratimas
Aiškus skirtumas tarp nuolatinės ir didžiausios galios galimybių yra pirmasis žingsnis nustatant generatoriaus dydį.
Pastovios galios reitingas
Generatoriaus nuolatinė vertė rodo, kiek energijos jis gali nepertraukiamai pagaminti esant pastovioms darbo sąlygoms.
Bendra visų susietų PTFE šildytuvų ir valdymo įrangos veikimo galia turėtų likti gerokai mažesnė už šį skaičių. Daugelyje pramoninių sistemų rekomenduojama apkrauti maždaug 70–80 % nuolatinės generatoriaus galios.
Ši veiklos marža turi įvairių privalumų:
Pagerintas įtampos stabilumas
Patobulinta dažnio kontrolė
Sumažėjęs generatoriaus šilumos įtempis
Atskirkite vietos tolesniems kroviniams
Padidintas ilgalaikis{0}}patikimumas
Nuolat veikiant beveik maksimaliai galiai, gali sumažėti generatoriaus stabilumas staigių apkrovos pokyčių metu.
Įvertinimas viršūnėje arba viršūnėje
Didžiausias įvertinimas rodo trumpalaikę{0}}perkrovos galimybę, pasiekiamą paleidžiant variklį arba pereinamuosius elektros įvykius.
Nors patys PTFE panardinamieji šildytuvai yra atsparios apkrovos su nuspėjamu pastoviu -suvartojimu, kartu su valdymo grandinėmis paleidžiant gali atsirasti trumpų įsijungimo aplinkybių.
Be to, šie trumpi viršįtampiai turi neviršyti generatoriaus pereinamojo pajėgumo.
Bendros šildytuvo apkrovos nustatymas
Norint tiksliai pasirinkti PTFE šildytuvo parengties generatoriaus galią, reikia atsižvelgti į bendrą elektros poreikį, o ne tik į šildytuvo vardinės lentelės vertę.
Paprastai turėtų būti įtrauktos šios apkrovos:
PTFE panardinamojo šildytuvo galia
Temperatūros reguliatoriaus energijos suvartojimas
Siurblys ir maišymo varikliai
Cirkuliacijos sistemos
Signalizacijos sistemos
Valdymo pulto transformatoriai
Vėdinimo įranga, susijusi su šildymo procesu
Taip pat būtina atsižvelgti į blogiausią{0}}operacinį scenarijų.
Po elektros energijos tiekimo atkūrimo incidento visi įvairių sistemų šildytuvai gali vienu metu reikalauti šilumos. Šis scenarijus gali sukelti didžiausią momentinį elektros energijos poreikį, kurį patiria generatorius.
Todėl apskaičiuojant generatoriaus dydį, užuot atsižvelgus į įprastas veikimo sąlygas, reikia atsižvelgti į blogiausią{0}}atvejo paleidimo seką.
Kodėl reikia skubėti dabartiniams reikalams
Nors patys varžiniai šildytuvai nesukelia didelių paleidimo bangų, susiję perjungimo įrenginiai gali sukelti didelį trumpalaikį srovės poreikį.
Kontaktorių ritinių įsiveržimas
Didelių elektromechaninių kontaktorių, kurie dažnai naudojami pramoninėse šildymo sistemose, imama srovė gali būti daug didesnė įjungus energiją, nei veikiant pastoviam -būsenui.
Pastovios būsenos{0}}ritės srovė gali būti nuo šešių iki dešimties kartų didesnė už kontaktoriaus įjungimo srovę.
Šis pereinamasis laikotarpis didelėje komunalinėje sistemoje dažnai yra nereikšmingas. Tačiau budėjimo generatoriai reaguoja skirtingai.
Generatorius yra subtilesnis, kompaktiškesnis tinklelis.
Staigios trumpalaikės apkrovos gali sukelti:
Laikinas įtampos kritimas
Dažnio nestabilumas
Triukšmingos laužytojų kelionės
Valdiklis atstatomas
Harmoninio iškraipymo sunkumai
Jei pakartotinio paleidimo metu vienu metu suaktyvėja daug kontaktorių, kaupiamasis pereinamasis laikotarpis gali tapti didelis, palyginti su generatoriaus pajėgumu.
Minkšto -paleidimo valdymo su kietosios būsenos-relės privalumai
Siekiant geresnio suderinamumo su atsarginėmis maitinimo sistemomis, šiuolaikinėse PTFE šildytuvų sistemose vietoje įprastų kontaktorių vis dažniau naudojamos kietojo kūno relės (SSR).
Nulinio{0}}kryžiaus perjungimas
Kai kintamosios srovės įtampa viršija nulinį potencialą, SSR valdikliai su nulinio-kirtimo funkcija tiksliai suaktyvina apkrovą.
Ši strategija apsaugo nuo staigių srovės šuolių ir sumažina elektros įtampą tiek šildytuvo grandinėje, tiek generatoriuje.
Soft{0}}pradžios pranašumai
Soft{0}}start funkcija laipsniškai naudoja elektros energiją, o ne staigiai perjungia apkrovą.
Privalumai susideda iš:
Sumažinta trumpalaikė apkrova
Pagerintas generatoriaus įtampos stabilumas
Sumažintas harmoninis įtempis
Sumažėjęs susierzinimo užkliuvimas
daugiau vientiso šildytuvo maitinimo
SSR praktiškai neturi įjungimo srovės, susijusios su jų perjungimu, priešingai nei mechaniniai kontaktoriai.
Dėl šios savybės SSR{0}}valdomi PTFE šildytuvai yra daug patogesni generatoriui- svarbiose atsarginėse programose.
Įtampos ir dažnio suderinamumas
Generatoriaus kokybė tiesiogiai įtakoja temperatūros reguliatoriaus veikimą.
Norint tiksliai veikti, daugeliui elektroninių temperatūros valdiklių reikia palyginti pastovių įtampos ir dažnio nustatymų. Prastas generatoriaus reguliavimas gali sukelti:
Valdiklis atstatomas
Jutiklio skaitymo nestabilumas
Relės pokalbiai
Ryšio klaidos
Klaidingi pavojaus signalai
Jei valdymo elektronika turi tą pačią maitinimo grandinę, šildytuvo paleidimo metu atsirandantys įtampos kritimai gali būti labai varginantys.
Dėl šios priežasties reikia atidžiai išstudijuoti generatoriaus specifikacijas:
Įtampos reguliavimo tikslumas
Dažnio stabilumas
Harmoninio iškraipymo veikimas
Trumpalaikis reagavimo pajėgumas
Tikslios šiluminės kontrolės sistemos labiau suderinamos su aukštos kokybės{0}}automatiniu įtampos reguliavimu.
Praktinis sistemos testavimas prieš gedimą
Atlikite valdomų generatorių testavimą
Prieš įvykstant tikram elektros energijos tiekimo nutraukimui, visos{0}}apkrovos veikimo bandymas yra viena iš svarbiausių paleidimo procedūrų.
Visa šildymo sistema turi veikti generatoriaus galia, stebint:
Įtampos stabilumas
Dažnio atsakas
Pertraukiklio veikimas
Šildytuvo paleidimo seka
Valdytojo veiksmai
Signalizacijos funkcionalumas
Neįprasti įtampos kritimai, harmoninis jautrumas ir trikdžių išjungimas yra paslėptų problemų, kurios dažnai aptinkamos atliekant kontroliuojamus bandymus, pavyzdžiai.
Avariniu atveju nepastebėtos komunalinių paslaugų problemos gali tapti rimtos.
Atliekant bandymą, geriausia imituoti blogiausius{0}}atvejo paleidimo nustatymus, kai visos šildymo zonos vienu metu reikalauja energijos po perkėlimo į generatorių.
Apkrovos sekos strategijos
Didelės patalpos paprastai neleidžia tuo pačiu metu paleisti šildytuvą dėl pakopinio apkrovos planavimo.
Užuot įjungę visus šildytuvus vienu metu, valdikliai įjungia apkrovas nuosekliai per kelias sekundes ar minutes.
Privalumus sudaro:
Mažesnis generatoriaus poreikis
Pagerintas įtampos stabilumas
Sumažėjęs pertraukiklių stresas
Mažesnis reikalingas generatoriaus dydis
Geresnis valdymo sistemos patikimumas
Sekos nustatymas tampa ypač svarbus sistemose, kuriose yra daug{0}}didelės galios panardinamųjų šildytuvų.
Saugos ir aplinkosaugos aspektai
Atsarginės šildymo sistemos cheminėse sąlygose taip pat turi saugiai veikti naudojant generatorių.
Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas:
Įžeminimo gedimų apsaugos suderinamumas
Neutralios sujungimo priemonės
Ištraukiamoji ventiliacija patalpų generatoriams
Blokai avariniam išjungimui
Cheminių dūmų ištraukimo tęstinumas
Nepakankamas gamybos sistemų ir saugos infrastruktūros koordinavimas gali sukelti pavojingų eksploatavimo aplinkybių pertraukų metu.
Apibendrinant
Norint užtikrinti sklandų PTFE šildymo sistemos ir parengties generatoriaus galios veikimą, reikia kruopštaus elektros projektavimo, tikroviškų apkrovų skaičiavimų ir išsamaus veikimo bandymo. Nuolatinis šildytuvo poreikis, trumpalaikis valdymo-sistemos veikimas, paleidimo seka ir generatoriaus įtampos stabilumas turi būti nagrinėjami kartu, o ne atskirai.
Tinkamai parinkus PTFE šildytuvo parengties generatoriaus galią, avarinis atsarginis šildymas iš teorinės saugos paverčiamas patikima operacine sistema, galinčia palaikyti esminę proceso chemiją, kai nutrūksta elektros energijos tiekimas. Minkštos -paleidimo SSR valdikliai, konservatyvios generatoriaus apkrovos ribos ir išankstinis-nutrūkimo testavimas prisideda prie patikimo ir tvirto veikimo.
Tikras patikimumo planavimas apima ne tik įprastą veikimą, bet ir laiką, kai užgęsta šviesa.








