HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Как защитить приборы от переохлаждения зимой

2016-01-10View Original

Thread Content

Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем hnan 10.01.2016 в 18:15. Как защитить приборы от замерзания зимой? Зимой, по мере снижения температуры, когда измеряемая среда передается через трубопроводы к датчикам, может происходить замерзание, конденсация или образование кристаллов из-за слишком низкой температуры окружающей среды. Это приводит к тому, что температура выходит за пределы допустимого диапазона для нормальной работы приборов, что напрямую влияет на точность их измерений. Что касается различных датчиков, измеряющих давление, расход, уровень жидкости, температуру и т. д., то в качестве среды измерения у них обычно используется жидкость. Под воздействием низких температур возникают ошибки в измерениях; в серьезных случаях это может привести к несчастным случаям, таким как отравления, пожары или взрывы. Исходя из вышесказанного, защита приборов от холода и замерзания становится особенно важной. Некоторые пользователи крупного оборудования заранее приняли меры предосторожности: электростанции, водоочистные заводы, нефтегазовая и химическая промышленность и т. д. разработали собственные системы защиты от холода и замерзания, соответствующие особенностям их предприятий. Давайте теперь рассмотрим, как пользователям приборов зимой следует предотвращать их замерзание. Для защиты приборов и трубопроводов, используемых для их измерения, от замерзания необходимо обеспечить теплоизоляцию. В первую очередь это касается передатчиков, расположенных в корпусах для теплоизоляции приборов, а также передатчиков уровня с внешними буями или других устройств для измерения уровня, установленных на открытом воздухе. Также требуется теплоизоляция для трубопроводов, используемых для измерения давления, разницы давлений, расхода и т. д. Избегать подобных происшествий путем выбора соответствующих решений или другими способами. Обычно принимаемые меры включают: выбор типа оборудования, изоляцию и обогрев, техническое обслуживание (плановый контроль, очистка от отходов) и т. д. I. Меры по выбору (1) Выбирать приборы с изоляционным устройством. Исходя из категории и назначения прибора, а также места его установки, определяются требования к его теплоизоляции и защите от замерзания, после чего эти требования передаются производителю для рассмотрения. (2) При выборе приборов для дальней передачи сигналов и индикаторов необходимо учитывать требования к их стойкости к температурным условиям окружающей среды; в случае использования изоляционной жидкости — также необходимо учитывать её стойкость к температурным условиям. (3) Металлические ротационные расходомеры, электрические тарельчатые расходомеры, объемные расходомеры, расходомеры массового потока и т. п. обычно не требуют отдельного нагрева. (4) При выборе обычно в первую очередь учитываются практичность и экономичность прибора. Под практичностью подразумевается удобство технического обслуживания и точность измерений, а экономичность — просто низкая стоимость. Эти два элемента должны сочетаться друг с другом; нельзя ради удобства и отсутствия необходимости в техническом обслуживании использовать только расходомеры массового потока, металлические роторы, электронные датчики и т. п. Поэтому правильный выбор также является одной из мер по предотвращению замерзания и конденсации. Кроме того, при установке измерительных приборов необходимо учитывать их защиту от замерзания и конденсата: трубопроводы для передачи давления должны быть как можно короче, требуется регулярная проверка и очистка, а также наличие системы обогрева. В противном случае даже самый подходящий выбор прибора не будет эффективен. (5) В некоторых регионах севера разница температур днем и ночью слишком велика: ночью температура может опускаться до –20 градусов и ниже. Если пытаться решить эту проблему путем выбора подходящего варианта, это будет крайне неэффективно с точки зрения соотношения цены и качества. А использование систем теплоизоляции и подогрева, а также методов обслуживания (плановые проверки, очистка от отходов) являются наилучшими способами предотвращения замерзания. II. Меры по изоляции: используется изоляционный материал для защиты тех частей приборов, которые могут замерзнуть или чувствительны к низким температурам. То есть изоляционный материал используется для обертки таких частей прибора. С наступлением зимы необходимо проводить проверки и регулярно освобождать систему от отходов, чтобы предотвратить повреждение изоляционных материалов упаковки. III. Меры теплообеспечения 1. Мера теплообеспечения с помощью пара — это использование пара для отопления и изоляции труб. Перед подачей пара для сохранения тепла зимой необходимо проверить, свободен ли трубопровод для пара или он заблокирован. Желательно, чтобы пар поступал круглосуточно, но при этом его температура не должна быть слишком высокой. Иногда также необходимо корректировать количество пара в зависимости от погодных условий, чтобы избежать ситуаций, когда слишком высокая температура приводит к испарению конденсата в трубках передатчика, что может повлиять на его работу. Также важно избегать ситуаций, когда слишком низкая температура приводит к замерзанию конденсата в этих трубках, что также может помешать нормальной работе передатчика. 2. Меры по теплоизоляции и защите корпуса: а) Корпус с электрическими нагревательными трубками для теплоизоляции состоит из трех основных компонентов: самого корпуса, нагревателя и кронштейнов для установки приборов. Его конструкция такая же, как у обычного защитного корпуса; отличие заключается в наличии внутри электрического нагревательного устройства. Схема конструкции приведена на рисунке. Электрическое нагревательное устройство состоит из электрических нагревательных трубок и контроллера температуры. На боковой стороне корпуса имеются розетки; при подключении к источнику питания корпус нагревается до нужной температуры, после чего контроллер температуры продолжает подавать питание для дальнейшего нагрева. Благодаря постоянной работе температура внутри коробки может поддерживаться в определенных пределах. Основные характеристики термостатического нагревателя: ⑴ Номинальное напряжение – 200 В, 50 Гц. ⑵ Номинальная мощность – 300–500 Вт. ⑶ Температура нагрева может быть установлена пользователем по своему выбору. ⑷ Термостатические нагреватели также могут быть изготовлены в взрывозащищенном варианте. ⑸ Существует три вида материалов для электронагревательных трубок: медные трубки, стальные трубки и трубки из нержавеющей стали. б) Ящик с теплообеспечением для паровых труб; теплоносные трубы изготовлены из металла в форме буквы S. Верхняя и нижняя части ящика соединены с теплоносными трубами с помощью сварных соединений. Теплоносные трубы расположены внутри ящика таким образом, что пар проходит по ним сверху вниз; таким образом достигается эффект нагрева за счет циркуляции пара внутри труб. Материалы труб для обогрева обычно делятся на два вида: медные трубы и бесшовные стальные трубы (углеродистая сталь). в) Для ключевых щитов установить дополнительный слой изоляционного материала; вход в щит и присоединения к трубопроводам следует герметизировать с помощью герметика. Это позволит повысить эффективность изоляции и защиты приборной системы от замерзания. 3. Меры, связанные с электрическими нагревательными лентами: технология электрического теплообеспечения представляет собой современный способ отопления, при котором электрическая энергия напрямую преобразуется в тепловую энергию. Установите теплоизоляционные кабели; намотайте нагревательные ленты на приборы или прикрепите их внутри шкафа с приборами (однако обратите внимание на длину используемых нагревательных лент — она должна быть оптимальной). Однофазные электронагреватели с постоянной мощностью, предназначенные для обогрева, защиты от замерзания и изоляции трубопроводов, клапанов и насосов, а также для поддержания процессуальной температуры в системах измерений. Мощность нагрева на единицу длины остается постоянной; выходная мощность не меняется при изменении температуры окружающей среды. Длина использования пропорциональна мощности. При монтаже их можно резать в любом месте, однако необходимо сохранить хотя бы один участок с нагревательным эффектом (то есть длиной не менее 2,5 м). Внешний плетеный слой способствует передаче и рассеиванию тепла, а также служит для защиты от статического электричества через заземление. В основном используется для защиты от замерзания и изоляции различных трубопроводов и приборов; максимальная температура, которую он может поддерживать, составляет 150°C. Примечание: Для трубопроводов с жидкостями, требующими строгого контроля температуры, необходимо использовать системы обогрева и изоляции (с применением регулятора температуры). На рынке также существует ещё один продукт — защитный кожух с электрическим нагревателем в мягкой упаковке, предназначенный специально для нагрева приборов в тесных пространствах. Он обеспечивает взрывозащиту и в основном устанавливается на трубопроводах, по которым поступает давление к приборам, а также на клапанах. IV. Меры по обслуживанию 1. Меры по монтажу: разумный выбор места монтажа: сухое место без капель дождя и снега. 2. При наличии возможностей согласно правилам технического контроля, специалист ежедневно проверяет состояние изоляционных материалов на наличие повреждений, а также проверяет, не заблокированы ли паровые трубопроводы, и принимает соответствующие меры. 3. При наличии возможности можно установить небольшие звуково-оптические сигнализаторы, реагирующие на утечку пара или отключение питания, чтобы облегчить выявление проблем, связанных с мерами изоляции и защиты от замерзания, и их своевременное устранение. 4. Меры по плановой проверке осуществляются ответственным сотрудником по техническому обслуживанию приборов в соответствии с установленным маршрутом и в определенные сроки. Во время проверки необходимо убедиться, что клапаны теплоизоляционных труб в порядке, что теплоизоляционные корпуса функционируют нормально, что устройства для удаления конденсата работают исправно, что упаковка теплоизоляционных материалов не повреждена, а также что компоненты системы электрического обогрева находятся в надлежащем состоянии. Проводить тщательную проверку приборов, предназначенных для защиты от замерзания, и вести записи о результатах контроля. Необходимо обеспечивать сухость, целостность и чистоту приборов, а также мер защиты от замерзания. Следует своевременно устранять проблемы, связанные с изоляцией и обогревом на месте эксплуатации.
Reply #22016-01-10
Учитесь у автора методам защиты приборов от замерзания зимой!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.