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Caldera de reacción de calentamiento eléctrico

Los recipientes de reacción a presión atmosférica con calentamiento eléctrico se dividen en recipientes de reacción de acero al carbono, de acero inoxidable y de vidrio esmaltado (esmaltado), según su material. Según su estructura de fabricación, se dividen en tres categorías: recipientes de reacción de tapa plana abierta, recipientes de reacción de brida soldada a tope abierta y recipientes de reacción cerrados. Cada estructura tiene su propio ámbito de aplicación, ventajas y desventajas.

descripción

Los recipientes de reacción a presión atmosférica con calentamiento eléctrico se dividen en recipientes de reacción de acero al carbono, de acero inoxidable y de vidrio esmaltado (esmaltado), según su material. Según su estructura de fabricación, se dividen en tres categorías: recipientes de reacción de tapa plana abierta, recipientes de reacción de brida soldada a tope abierta y recipientes de reacción cerrados. Cada estructura tiene su propio ámbito de aplicación, ventajas y desventajas.

El reactor de reacción a presión atmosférica con calentamiento eléctrico se divide en reactor de acero inoxidable con calentamiento eléctrico y reactor de acero inoxidable con calentamiento por vapor, según el método de calentamiento. Se coloca aceite térmico dentro de la camisa del reactor de calentamiento eléctrico, calentado por una varilla eléctrica, manteniendo la ventilación abierta. Se recomiendan reductores de engranajes para velocidades superiores a 160 rpm. El número de aberturas, las especificaciones y otros requisitos se pueden diseñar y fabricar según las necesidades del usuario.

El reactor de calentamiento eléctrico se caracteriza por su rápido calentamiento, resistencia a altas temperaturas y a la corrosión, higiene, ausencia de contaminación ambiental, ausencia de calentamiento automático de la caldera y facilidad de uso. Utiliza una varilla calefactora eléctrica para calentar el aceite térmico dentro de la camisa, de modo que su temperatura alcance la requerida. Posteriormente, un controlador de temperatura controla la varilla calefactora eléctrica para desconectar la alimentación y mantener una temperatura constante.
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especificación

Volumen L Potencia de calefacción eléctrica Diámetro del vaso φmm Diámetro de la camisa φmm Motor n/kw Velocidad de mezcla rpm
50 4×2 kW φ400 φ600 1450/0.8 60-100
100 6×2 kW φ500 φ700 1450/1.1 60-100
300 6×4 kW φ800 φ1000 1450/2.2 60-100
500 9×4 kW φ900 φ1100 1450/3 60-100
1000 12×4 kW φ1200 φ1400 1450/4 60-100
2000 15×5 kW φ1400 φ1600 1450/4 60-100
3000 15×6 kW φ1600 φ1800 1450/5.5 60-100