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Warum heizt sich ein Reaktor aus Kohlenstahl schneller auf als ein Reaktor aus Edelstahl?

2017-06-19View Original

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Warum heizt sich ein Reaktor aus Kohlenstahl schneller auf als ein Reaktor aus Edelstahl?
Reply #22017-06-19
Die Wärmeleitfähigkeit von Kohlenstahl ist höher als die von Edelstahl
Reply #32017-06-19
Wärmeleitfähigkeit, die Geschwindigkeit der Wärmeübertragung ist unterschiedlich
Reply #42017-06-19
Erhöhen Sie die Temperatur im Umhüllungsbereich – das hat nichts mit Edelstahl oder Kohlenstoffstahl zu tun, es müssen andere Gründe vorliegen.
Reply #52017-06-19
Hauptsächlich die Wärmeleitfähigkeit – die Geschwindigkeit der Wärmeübertragung ist unterschiedlich
Reply #62017-06-19
Selbst wenn die Wärmeübergangskoeffizienten unterschiedlich sind, ist der Unterschied doch nicht groß, oder?
Reply #72017-06-19
Logischerweise sollte die Wärmeleitfähigkeit von Edelstahl besser sein als die von Kohlenstahl.
Reply #82017-06-20
Es wird durch die physikalischen Eigenschaften des Materials selbst bestimmt
Reply #92017-06-20
Anwendungsbereich von Edelstahl-Reaktoren: Edelstahl-Reaktoren werden weitgehend in der Chemieindustrie, in der Lebensmittelindustrie, bei der Herstellung von Farben und Lacken, bei der Produktion von Hotmelt-Klebstoffen, Silikonprodukten sowie in der Pharmaindustrie und in der petrochemischen Industrie für Reaktionen, Verdampfung, Synthese, Polymerisierung, Säuerung, Sulfonisierung, Chlorierung und Nitrierung eingesetzt. Arbeitsprinzip des Edelstahl-Reaktors: Im Umhüllungsring des elektrisch beheizten Edelstahl-Reaktors wird Wärmeträgeröl platziert, das durch Elektroheizelemente erhitzt wird. Am Umhüllungsring befinden sich Anschlüsse für das Ein- und Austragen von Öl, für die Überlaufmessung, zum Entleeren sowie für die Elektroheizelemente und Temperaturmessgeräte. Reaktoren aus Edelstahl, die mit Dampf beheizt werden, werden direkt im Umhüllungsrohr mit Dampf erhitzt. Für Reaktoren, die mit Dampf beheizt werden, ist eine stabile Dampfquelle erforderlich – in der Regel wird dazu ein Kessel verwendet. Einführung in den Edelstahl-Reaktor: Der Edelstahl-Reaktor wird auch als Edelstahl-Kessel bezeichnet. Er besteht aus einem Kesselkörper, einem Kesseldeckel, einem Rührer, Heiz- und Kühlumhüllungen, Trag- und Antriebseinrichtungen, einem Dichtungsgerät sowie einem Ölüberlaufbecken und ist außerdem mit Elektroheizelementen sowie Temperatur- und Druckmessgeräten ausgestattet. Da die Herstellungsverfahren und Betriebsbedingungen der Nutzer unterschiedlich sind, weisen die Rührer in Edelstahlreaktoren in der Regel die Formen von Anker-, Schnecken-, Turbinen-, Propeller- oder Rahmenrührern auf. An der Außenwand des Umhüllungsgehäuses befinden sich Schweißverbindungen für die Stützen. Es gibt zwei Arten von Stützen: solche, die hängend angebracht sind, und solche, die als Unterstützung dienen. An der Unterseite des Behälters befindet sich ein Auslass für das Entleeren des Inhalts. Im Umhüllungsgehäuse des elektrisch beheizbaren Edelstahl-Reaktors wird Wärmeträgeröl platziert, das durch Elektroheizelemente erhitzt wird. Am Umhüllungsgehäuse befinden sich Anschlüsse für das Ein- und Austragen des Öls, für die Überlaufmessung, zum Entleeren sowie für die Elektroheizelemente und Temperaturmessungen. Reaktoren aus Edelstahl, die mit Dampf beheizt werden, werden direkt im Umhüllungsrohr mit Dampf erhitzt. Für Reaktoren, die mit Dampf beheizt werden, ist eine stabile Dampfquelle erforderlich – in der Regel wird dazu ein Kessel verwendet. Eigenschaften von Reaktoren aus Edelstahl: 1. Das Edelstahlmaterial weist hervorragende mechanische Eigenschaften auf; es kann hohe Arbeitsdrücke aushalten sowie die Belastungen durch das Hinzufügen von festen Stoffen. 2. Gute Wärmebeständigkeit, breites Betriebstemperaturbereich (-196~600°C). Bei höheren Temperaturen oxidiert es nicht und blättert nicht ab, daher kann es zur direkten Erhitzung über Feuer verwendet werden. 3. Es weist eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit auf – es rostet nicht. 4. Die Wärmeübertragung ist besser als bei Reaktoren aus Emaille; die Erwärmungs- und Abkühlungsgeschwindigkeit ist höher. 5. Es weist gute Verarbeitungseigenschaften auf, sodass Reaktoren in verschiedenen Formen und Strukturen hergestellt werden können, je nach Anforderungen der Herstellungsprozesse. Die Wände des Kessels können geschliffen und poliert werden, damit keine Rückstände haften bleiben und die Reinigung erleichtert wird. Im Vergleich insgesamt: Aufgrund der hohen Leistung der Elektroheizelemente verbraucht der mit Elektroheizung ausgestattete Edelstahlreaktor mehr Energie als ein Reaktor mit Dampfheizung. Zudem ist die Heizgeschwindigkeit des Reaktors mit Elektroheizung geringer als die des Reaktors mit Dampfheizung ; Doch zur Erwärmung von Edelstahl-Reaktoren mit Dampf ist ein Kohlefeuerungskessel erforderlich, wodurch die Anfangsinvestitionen etwas höher sind als bei Reaktoren mit elektrischer Heizung.

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