Domov - Vedomosti - Podrobnosti

Prispôsobenie materiálov plášťa prevádzkovým podmienkam pre ohrievače štvorcovej kazety 6 x 6 mm

Spracovateľ plastov sa mení na novú látku, ktorá pri roztavení vydáva korozívne výpary. Počas niekoľkých týždňov sa ohrievače po celej budove začnú pokaziť. Ohrievače vyzerajú zvonku skvele, ale problémy vo vnútri spôsobené koróziou plášťa sa niekoľkokrát prestali vyrábať. Stará špecifikácia ohrievača sa zdala dosť dobrá, ale nezohľadňovala, ako by nový materiál veci zhoršil. Táto situácia ukazuje dôležitú voľbu, na ktorú ľudia často zabúdajú, kým neprídu ťažkosti: ako dobre materiál plášťa funguje v prevádzkových podmienkach.

Vonkajší plášť štvorcového ohrievača 6x6mm má niekoľko použití. Drží vnútorné časti, chráni odporový drôt a izoláciu pred nečistotami a inými vecami v prostredí a prenáša teplo na obrobok. Plášť musí byť vyrobený z materiálu, ktorý znesie pracovné teploty a je odolný voči akýmkoľvek korozívnym látkam v okolí. Bez ohľadu na to, ako šikovne je zvyšok ohrievača vyrobený, výber nesprávneho materiálu spôsobí, že príliš skoro zlyhá.


Najbežnejším materiálom plášťa pre štvorcové ohrievače s rozmermi 6 x 6 mm je nehrdzavejúca oceľ 304. Môže pracovať nepretržite pri teplotách až do približne 450 stupňov Celzia a vo všeobecnosti je odolná voči korózii na všeobecné-účelové aplikácie. 304. Nerezová oceľ je skvelá pre mnohé úlohy ohrievania foriem, najmä tie, ktoré pracujú s bežnými plastmi, ako je polypropylén a polyetylén. Má dobrú kombináciu ceny, dostupnosti a výkonu, vďaka čomu je užitočný na mnoho vecí.

Pridaním molybdénu do nehrdzavejúcej ocele 316 je oveľa odolnejšia voči korózii. Tento materiál odolá chloridom a mnohým priemyselným chemikáliám, ktoré by 304. 316 poškodili, nehrdzavejúca oceľ vydrží dlhšie ako iné typy ocele pri práci s PVC, z ktorého sa pri tavení uvoľňuje kyselina chlorovodíková. 316 lepšia odolnosť voči korózii je dobrá aj pre námorné podmienky a aplikácie, ktoré sú vystavené vzduchu so soľou. V týchto náročných podmienkach sa dodatočné náklady zvyčajne kompenzujú predĺžením životnosti.

Keď sú teploty príliš vysoké na to, aby ich nehrdzavejúca oceľ zvládla, alebo keď sa korózia príliš zhorší, prichádzajú na rad plášte Incoloy. Táto zliatina niklu-chrómu-železa zostáva pevná a nehrdzavie až do teploty približne 700 stupňov Celzia. Vďaka tomu je vhodný na použitie pri vysokých-teplotách, ako sú napríklad rozvody horúcich vtokov, ktoré používajú moderné skonštruované plasty. Incoloy je tiež lepšia ako nehrdzavejúca oceľ v odolnosti proti koróznemu praskaniu pod napätím v niektorých chemických podmienkach. Materiál je drahší ako nehrdzavejúca oceľ, ale dá sa použiť spôsobmi, ktoré nehrdzavejúca oceľ nedokáže.

Ďalšou možnosťou pre určité použitie sú niklové plášte. V redukčných atmosférach a niektorých chemických podmienkach je čistý nikel veľmi odolný voči korózii. Má tiež lepšiu tepelnú vodivosť ako nehrdzavejúca oceľ, čo môže pomôcť lepšiemu pohybu tepla v niektorých nastaveniach. Niklové plášte môžu byť žíhané do mäkšieho stavu, ktorý im umožňuje ohýbať sa v zakrivených drážkach. Nerezová oceľ to nedokázala. Žíhané niklové plášte poskytujú štvorcovým ohrievačom s rozmermi 6 x 6 mm tvar, ktorý potrebujú, aby mohli ísť pozdĺž ne-lineárnych trás.

Aby ste pochopili pracovné prostredie, musíte sa pozrieť na viac než len na najvyššiu teplotu. Korózia môže nastať, keď je kov vystavený vlhkosti a vlhkosti. To môže viesť k jamkovej korózii a prípadne k prenikaniu plášťa. Keď sa vodou-chladené formy nepoužívajú, môžu spôsobiť kondenzáciu, ktorá môže časom poškodiť nehrdzavejúcu oceľ. Zariadenia na spracovanie potravín a iné veci, ktoré je potrebné umyť, často potrebujú materiály plášťa, ktoré dokážu zvládnuť chemikálie aj vlhkosť.

Plášť, ktorý si vyberiete, závisí aj od toho, čo ohrievate alebo spracovávate. Niektoré plasty pri zahrievaní uvoľňujú korozívne vedľajšie produkty. Fluórpolyméry ako PTFE môžu uvoľňovať zlúčeniny fluóru, ktoré poškodzujú mnohé kovy. Polyvinylchlorid uvoľňuje kyselinu chlorovodíkovú. Niektoré gumové zmesi obsahujú síru, ktorá rozožiera bežnú nehrdzavejúcu oceľ. Pre tieto použitia musí byť materiál plášťa zvolený na základe korozívnych látok, ktoré sú prítomné pri pracovnej teplote.

Vstupné tesnenie olova a výber materiálu plášťa spolupracujú. Miesto, kde sa vnútorný odporový vodič pripája k vonkajším vodičom, musí byť chránené pred vlhkosťou a nečistotami. Epoxidové tesnenia fungujú efektívne pri nižších teplotách, ale pokazia sa a zlyhajú, keď teplota stúpne nad približne 150 stupňov Celzia. Keramické tesnenia znesú vyššie teploty, ale pri nárazoch alebo vibráciách sa môžu zlomiť. V niektorých-aplikáciách s vysokou teplotou sa používajú zatavené vodiče. V týchto prípadoch tvorí tesnenie samotný materiál plášťa pomocou špeciálnych výrobných metód.

Hrúbka plášťa tiež ovplyvňuje, ako dobre funguje a ako dlho vydrží. Hrubšie plášte robia drôt pevnejším a dodávajú mu viac materiálu na odolnosť proti korózii, ale tiež sťažujú prechod tepla medzi drôtom a obrobkom. Tenšie plášte prepúšťajú teplo lepšie, ale nechránia pred poškodením mechanickými silami alebo koróziou. Dostupná plocha pre štvorcové ohrievače 6x6 mm obmedzuje hrúbku plášťa, takže výber musí byť medzi ochranou a výkonom.

Spôsob, akým veci inštalujete, tiež ovplyvňuje, ako dlho vydrží plášť. Zárezy, škrabance alebo preliačiny, ku ktorým dochádza počas inštalácie, vytvárajú slabé miesta, kde sa môže hromadiť korózia alebo kde môže mechanické namáhanie spôsobiť praskliny. Použitie správneho vybavenia a metód pri inštalácii udržuje plášť neporušený. V prípade ohrievačov, ktoré je potrebné vybrať a vložiť späť, opatrné zaobchádzanie zabráni poškodeniu, ktoré nemusí byť zrejmé, ale skráti životnosť ohrievača.

info-609-611

Zaslať požiadavku

Tiež sa vám môže páčiť