히터 폭발을 방지하는 방법
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1, 파이프 벽의 두께가 너무 얇거나 재료 선택이 잘못되거나 품질이 잘못되며, 이음새 파이프 사용 . 파이프 벽의 일반적인 두께는 0 . 8 단위이며, 너무 얇은 경우 사용중인 외부 힘 또는 손상에 취약 해집니다.
2, 스테인리스 스틸 파이프 다양한 형태의 가공에 따른 스테인리스 강관은 용접 파이프와 완벽한 파이프로 나눌 수 있으며 용접 파이프는 파이프 전체가 손상되기 쉽지 않으며, 이음새가없는 파이프는 용접 스틸 바가 용접 된 스틸 바가 비교적 쉽게 현상을 폭발시키기가 쉽습니다 . . .은 일반적으로 튜브 버스트 경력이 자주 발생하는 경우, 제조사가 튜브를 상환하는 것을 고려할 수 있습니다. 정상적인 사용 및 서비스 수명을 보장하기위한 튜브 .
3. 히터 내부의 산화 마그네슘 분말이 젖으면 튜브 폭발의 가능성이있을 가능성이 있습니다 . 이와 관련하여 제조업체는 생산 공정을 개선해야하며 처리 기술이 우수합니다 ..
4, 히터 전력이 너무 높고 표면 하중이 너무 크고 내부 온도가 너무 높아서 히터 내부 팽창을 일으키기 쉽기 때문에 튜브 폭발 ..
도 5, 많은 종류의 산화 마그네슘 분말이 있는데, 그 중 가장 좋은 것은 고온 저항성을 갖는 변형 된 산화 마그네슘 분말 . 열등한 산화 마그네슘 분말이 사용되는 경우 스테인리스 스틸 히터가 작동하는 경우 스테인레스 스틸 히터의 내부 확장이 발생하여 튜브 폭발물....
6, 히터의 외부 튜브 재료는 파이프의 벽 두께 일 수 있거나 이음새 튜브가있을 수있어 가열 튜브가 깨지기 쉬운 ..
7, 난방에 사용되는 히터는 지하수 또는 수돗물, 더 많은 불순물, 확장이 쉬우 며 너무 두껍게, 히터 내부 온도가 확산 될 수 없어 히터 폭발을 초래할 수 있습니다 ..
히터의 안전한 사용을 방지하기위한 예방 조치 :
(1) 구성 요소는 다음 조건에서 작동 할 수 있습니다. a . 공기의 상대 습도는 95%이상 크지 않으며 폭발성 및 부식성 가스 . b . 운영 전압이 1.}}}} {}}} {{}}} {}}} C . 절연 저항은 1MΩ 유전체 강도보다 크거나 동일합니다 : 2kv/1 분.
(2) 히터는 배치 및 고정되어야하며 효과적인 가열 영역은 액체 또는 금속 고체에 침지되어야하며, 파이프 본체 표면에 스케일 또는 탄소가 있다는 것을 발견 할 때 공기 연소는 엄격히 금지되어 있으며, 그림자와 가열을 피하기 위해 시간에 다시 청소하고 사용하여 서비스 수명을 짧게해야합니다.
(3) 가용성 금속 또는 질산 고체를 가열하면 알칼리, 침출, 파라핀 등 ., 사용 전압을 먼저 줄여야하며, 매체가 녹은 후 정격 전압을 증가시킬 수 있습니다 ..
(4) 공기를 가열 할 때, 원소가 교차되어 균일하게 배열되어야하므로 원소에 열 소산 조건이 양호하여 흐르는 공기가 완전히 가열 될 수 있습니다 .
(5) 질산염 가열시 폭발 사고를 방지하기 위해 안전 조치를 고려해야합니다 .
(6) 배선 부품은 단열층 외부에 배치되어 부식성, 폭발성 매체 및 물과의 접촉을 피해야한다. 배선은 배선 부품의 온도 및 가열 부하를 오랫동안 견딜 수 있어야하며, 배선 나사의 고정은 과도한 힘을 피해야합니다 ..
(7), 성분은 건조한 장소에 저장되어야합니다. 단열성 저항이 오랫동안 1MΩ 미만인 경우 오랫동안 오븐에서 약 200도 C에서 건조 될 수 있거나 절연 저항이 복원 될 때까지 전압 및 전력 가열을 줄일 수 있습니다. ..
(8) 히터의 출구 끝의 산화 마그네슘 분말은 누출 사고 발생을 방지하기 위해 사용 장소에서 오염 물질과 물의 침윤을 피하기 위해 사용됩니다.








