窒素電気ヒーターの構造設計

全体の構造は窒素電気ヒーター設置シナリオ、圧力定格、安全基準に合わせて設計する必要があり、特に次の 4 つの点に重点を置きます。

窒素電気ヒーター

1. 耐圧構造:システム圧力に適合

シェル材質:加熱管材質(例:高圧シナリオ用のシームレスステンレス鋼管の場合、壁の厚さはGB / T 150に従って計算する必要があり、安全率は1.2〜1.5です)。

シール方法:低圧(≤1MPa)の場合はフランジガスケットシール(ガスケット材質には耐油性アスベストまたはフッ素ゴムがあります)を使用し、高圧(≥2MPa)の場合は溶接シールまたは高圧フランジ(タングアンドグルーブフランジなど)を使用して窒素漏れを防止します(窒素漏れは無臭であり、局所的な酸素欠乏につながりやすい)。

2. 流体チャネル設計:均一な加熱を確保

流路径:過度の「径の減少」による局所的な流速の過大化(著しい圧力損失)や流速の過小化(不均一な加熱)を避けるため、窒素パイプラインの径と一致させる必要があります。通常、入口パイプと出口パイプの径は、ヒーターシステム パイプラインと一致するか、1 サイズ大きくする必要があります。

内部流転換:大ヒーター窒素ガスを均一に導くための「流路転換板」の設計が必要となる。加熱管、「短絡」(一部の窒素が加熱ゾーンを直接バイパスし、出口温度の変動を引き起こす)を防止します。

3. 断熱設計:エネルギー消費の削減と火傷の防止

断熱材:耐熱性が高く熱伝導率が低い材料、例えばアルミナウール(耐熱温度800℃以上)などを選択します。断熱層の厚さは通常50~200mmです(外殻温度が50℃以下となるよう、周囲温度と出口温度に基づいて計算し、エネルギーの無駄や人身の火傷を防ぎます)。

シェル材質: 断熱材の外側の層は、保護を強化し、断熱材が湿気たり損傷したりするのを防ぐために、ステンレス鋼のシェル (炭素鋼/304 材質) で包む必要があります。

工業用空気循環パイプラインヒーター

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投稿日時: 2025年10月9日