01
Ketel reaksi pemanas tabung setengah kumparan
keterangan
Dibandingkan dengan reaktor berjaket yang umum digunakan di Tiongkok, reaktor baja tahan karat dengan pemanas tabung setengah luar memiliki banyak keunggulan.
1. Kurangi ketebalan dinding ketel dan tingkatkan kapasitas daya dukungnya.
2. Bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi perpindahan panas. Hal ini dapat meningkatkan sistem pemanasan dan mengurangi hambatan termal.
3. Menghemat konsumsi energi. Rasio volume jaket terhadap setengah volume pipa digunakan untuk mengurangi investasi. Mengurangi diameter keseluruhan badan reaktor bermanfaat untuk tata letak bengkel.
4. Hemat baja.
Suhu operasi reaktor relatif tinggi, dan biasanya reaksi kimia hanya dapat dilakukan pada kondisi suhu tertentu, sehingga reaktor menahan tekanan dan suhu. Biasanya ada beberapa metode untuk mendapatkan suhu tinggi:
1. Ketika pemanasan air membutuhkan suhu rendah, sistem ini dapat digunakan. Ada dua jenis sistem pemanasan: terbuka dan tertutup. Tipe terbuka relatif sederhana, terdiri dari pompa sirkulasi, tangki air, pipa, dan regulator yang mengontrol katup. Saat menggunakan air bertekanan tinggi, dibutuhkan kekuatan mekanik yang tinggi untuk peralatan tersebut. Permukaan luar reaktor dilas dengan pipa spiral, yang memiliki celah antara pipa spiral dan dinding reaktor, sehingga meningkatkan hambatan termal dan mengurangi efisiensi perpindahan panas.
2. Ketika suhu pemanasan uap di bawah 100 ℃, uap di bawah tekanan atmosfer dapat digunakan untuk pemanasan; Dalam kisaran 100-180 ℃, gunakan uap jenuh; Ketika suhu tinggi, uap superpanas bertekanan tinggi dapat digunakan.
3. Saat pemanasan dengan media lain, jika proses memerlukan pengoperasian pada suhu tinggi atau untuk menghindari penggunaan sistem pemanasan bertekanan tinggi, media lain dapat digunakan sebagai pengganti air dan uap, seperti minyak mineral (275-300 ℃), campuran bifenil eter (titik didih 258 ℃), garam lebur (140-540 ℃), timbal cair (titik leleh 327 ℃), dll.
4. Pemanasan listrik melilitkan kawat resistansi di sekitar lapisan isolasi bejana reaksi atau memasangnya pada isolator yang dirancang khusus pada jarak tertentu dari bejana reaksi, sehingga menciptakan celah spasial kecil antara kawat resistansi dan bejana reaksi. Tiga metode pertama untuk mendapatkan suhu tinggi semuanya memerlukan penambahan jaket pada badan bejana. Karena amplitudo perubahan suhu yang besar, jaket dan cangkang bejana mengalami perubahan suhu, yang mengakibatkan perbedaan tekanan suhu. Saat menggunakan pemanasan listrik, peralatannya ringan dan sederhana, suhu mudah diatur, dan tidak memerlukan pompa, tungku, cerobong asap, dan fasilitas lainnya. Pengoperasiannya juga mudah, dengan risiko dan biaya yang rendah. Namun, biaya operasionalnya lebih tinggi daripada metode pemanasan lainnya, dan efisiensi termalnya di bawah 85%. Oleh karena itu, metode ini cocok untuk pemanasan suhu di bawah 400 ℃ dan tempat-tempat dengan harga listrik yang lebih rendah.
spesifikasi
| Volume Kerja | Volume Penuh (L) | Diameter pembuluh darah (mm) | Luas area perpindahan panas koil eksternal (m²)2) | Luas area perpindahan panas koil dalam (m²)2) | Motor (kW) |
| 500 liter | 550 | 900 | 2.438 | 2 | 2.2 |
| 1000 liter | 1100 | 1100 | 2.867 | 2.6 | 4 |
| 1500 liter | tahun 1650 | 1200 | 3.537 | 3.1 | 4 |
| 2000 liter | 2200 | 1300 | 4.165 | 3.8 | 5.5 |
| 3000 liter | 3300 | 1500 | 5.569 | 5.4 | 7.5 |
| 6000 liter | 6600 | tahun 1800 | 10.323 | 8.7 | 15 |
| 10000L | 11000 | 2200 | 50.345 | 10.9 | 22 |
| 20000L | 22000 | 2400 | 101.679 | 13.8 | 55 |

