RU199483U1 - Кольцевой нагреватель для нагрева цилиндрических деталей оборудования - Google Patents
Кольцевой нагреватель для нагрева цилиндрических деталей оборудования Download PDFInfo
- Publication number
- RU199483U1 RU199483U1 RU2020117769U RU2020117769U RU199483U1 RU 199483 U1 RU199483 U1 RU 199483U1 RU 2020117769 U RU2020117769 U RU 2020117769U RU 2020117769 U RU2020117769 U RU 2020117769U RU 199483 U1 RU199483 U1 RU 199483U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- heat
- heater
- core
- wire
- resistive heater
- Prior art date
Links
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 title claims abstract description 11
- 239000011810 insulating material Substances 0.000 claims abstract description 7
- 238000009413 insulation Methods 0.000 claims abstract description 6
- 238000004870 electrical engineering Methods 0.000 abstract description 2
- 238000009940 knitting Methods 0.000 abstract description 2
- 229910001120 nichrome Inorganic materials 0.000 description 16
- 230000004907 flux Effects 0.000 description 9
- VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N Silicium dioxide Chemical compound O=[Si]=O VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 8
- 239000010445 mica Substances 0.000 description 7
- 229910052618 mica group Inorganic materials 0.000 description 7
- 239000000919 ceramic Substances 0.000 description 4
- 239000012212 insulator Substances 0.000 description 4
- 239000000377 silicon dioxide Substances 0.000 description 4
- 238000004804 winding Methods 0.000 description 3
- 229910000975 Carbon steel Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000010962 carbon steel Substances 0.000 description 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 2
- 238000013021 overheating Methods 0.000 description 2
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 2
- 239000010935 stainless steel Substances 0.000 description 2
- 229910001220 stainless steel Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 2
- 239000004698 Polyethylene Substances 0.000 description 1
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000004888 barrier function Effects 0.000 description 1
- 238000007664 blowing Methods 0.000 description 1
- 230000007547 defect Effects 0.000 description 1
- 238000010292 electrical insulation Methods 0.000 description 1
- 238000001125 extrusion Methods 0.000 description 1
- 239000006260 foam Substances 0.000 description 1
- 239000011491 glass wool Substances 0.000 description 1
- 238000005469 granulation Methods 0.000 description 1
- 230000003179 granulation Effects 0.000 description 1
- 230000006698 induction Effects 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 238000011089 mechanical engineering Methods 0.000 description 1
- 229910052755 nonmetal Inorganic materials 0.000 description 1
- -1 polyethylene Polymers 0.000 description 1
- 229920000573 polyethylene Polymers 0.000 description 1
- 239000011819 refractory material Substances 0.000 description 1
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 1
- 230000008719 thickening Effects 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H05—ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H05B—ELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
- H05B3/00—Ohmic-resistance heating
- H05B3/10—Heating elements characterised by the composition or nature of the materials or by the arrangement of the conductor
- H05B3/18—Heating elements characterised by the composition or nature of the materials or by the arrangement of the conductor the conductor being embedded in an insulating material
-
- H—ELECTRICITY
- H05—ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H05B—ELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
- H05B3/00—Ohmic-resistance heating
- H05B3/20—Heating elements having extended surface area substantially in a two-dimensional plane, e.g. plate-heater
- H05B3/22—Heating elements having extended surface area substantially in a two-dimensional plane, e.g. plate-heater non-flexible
Landscapes
- Resistance Heating (AREA)
Abstract
Полезная модель относится к электротехнике. Технический результат заключается в облегчении теплового режима работы проволоки резистивного нагревателя, что значительно повышает надежность его работы. В кольцевом нагревателе для нагрева цилиндрических деталей оборудования, содержащем корпус, внутри которого размещен сердечник с расположенными на нем по образующим витками проволочного резистивного нагревателя. Проволоку резистивного нагревателя помещают в термостойкую изоляцию. В качестве сердечника используют два кольца, скрепленных между собой жестоко по образующим спицами. Между корпусом и сердечником с витками резистивного нагревателя с внешней их стороны размещают один или несколько слоев теплоотражающего и теплоизолирующего материала. 1 ил.
Description
Предлагаемое решение относится к электротехнике и может быть использовано в различных отраслях промышленности, например, химической, для нагрева расплава полиэтилена и других продуктов в установках экструзионного гранулирования или выдувания бутылок, канистр и других сосудов.
Известен резистивный нагреватель (см. патент РФ № 2017350, кл. НО5В 3/22), содержащий тепловыделяющую резистивную часть, выполненную из тугоплавкого материала, например, нихрома, разделенного тупиковыми прорезями постоянной ширины со скручиванием на концах на два одинаковых участка. Для обеспечения равномерности температурного поля на поверхности нагревателя в зонах скруглений прорезей выполнены кольцевые утолщения.
Недостатками представленного известного резистивного нагревателя являются: сложность конструкции и изготовления и малая надежность работы, так как нихромовая проволока размещена на малотеплопроводном толстостенном каркасе из слюды и внутри слоев из миканита между корпусом и спиралью на слюдяном сердечнике.
За прототип принят кольцевой нагреватель фирмы «Symmetron» (информационный листок прилагается), содержащий корпус, внутри которого размещен сердечник (каркас) с расположенным на нем по образующим проволочным резистивным нагревателем. Резистивная проволока наматывается на разомкнутый сердечник (каркас) из толстостенной слюды и укладывается в корпус из нержавеющей или углеродистой стали. Между сердечником и корпусом с внутренней и внешней сторон прокладываются слои миканита (склеенные пластинки слюды, см. например, книгу «Общетехнический справочник» под редакцией Е.А.Скороходова, М, Машиностроение 1982 г. стр.169) В мощных кольцевых нагревателях резистивная проволока предварительно навивается в спираль и укладывается в каналы керамических изоляторов. Далее набор керамических изоляторов со спиралью внутри укладывается в хомут из стали. Для уменьшения потерь тепла между хомутом и керамикой прокладывается слой теплоизолятора – миканита. Контакт нагревателя с обогреваемой деталью обеспечивает хомут с установленными на нем стяжными винтами (болтами). Надо заметить, что кольцевые нагреватели известных российских фирм «Ростерм» г. Новосибирск, группы заводов «Тепловое оборудование», завода «ТЭН» г. Сергиев Посад и др. ничем не отличаются от вышеописанного импортного.
Недостаток известных кольцевых нагревателей состоит в недостаточной надежности работы, малой КПД и неравномерности нагрева обогреваемых детальный оборудования.
Низкая надежность работы объясняется тем, что нагреватель из нихромовой проволоки имеет очень малую поверхность теплоизлучения. Более того, слой миканита с низким коэффициентом теплопроводности (λ≈0,47÷0,58вт/м⋅К), см., например, книги «Справочник по физике» автор А.С. Енохович, М., Просвещение, 1978 г., стр. 170) между сердечником со спиралью и корпусом, представляет значительное термическое сопротивление для теплового потока с нихромовой проволоки в сторону обогреваемой детали. А потому, для увеличения температурного напора в сторону обогреваемой детали приходится увеличивать температуру нихромовой проволоки нагревателя путем увеличения тока через нее, т.е. нихромовая проволока работает в очень напряженном тепловом режиме, когда любой дефект при ее изготовлении (разнотолщинность, каверны, микротрещины и др.) приводит к перегреванию нихромовой проволоки. В патенте РФ №2027116, кл. F24C 7/00 отмечается, что наработка на отказ нихромового нагревателя составляет от 1 месяца до 1 года. О низкой надежности электронагревателей с использованием нихромовой проволоки говорится и в более ранних источниках (см., например, книгу «Химические аппараты с индукционным нагревом», авторы Горбатков С.А и др., Химия, М., 1985 г., стр. 15), где сказано, что ресурс работы нихромового нагревателя в среднем составляет 6000 часов. Конструкция кольцевого нагревателя благоприятствует также созданию условий для перегрева нихромовой проволоки. Например, слой миканита между обмоткой и корпусом со стороны обогреваемой детали представляет большое термическое сопротивление для теплового потока с поверхности нихромовой проволоки в направлении к нагреваемой детали. Большое термическое сопротивление для теплового потока представляют и керамические изоляторы, в каналах которых размещена спираль. Этому же способствует сам корпус, особенно, если он выполнен из нержавеющей стали, теплопроводность которой в три раза меньше теплопроводности углеродистой, и неизбежно присутствующие воздушные зазоры на пути теплового потока между нихромовый обмоткой и слоем миканита, между слоем миканита и корпусом и между корпусом и обогреваемой деталью.
Низкий КПД нагревателя определяется большими потерями тепла в атмосферу с поверхности корпуса, особенно с внешней его части, которая греется тепловым потоком с части витков, расположенных с тыльной, обращенной наружу, стороны сердечника. Для нагрева обогреваемой детали это часть витков нагревателя оказывается практически бесполезной, так как к ранее обозначенным конструктивным элементам, препятствующим прохождению теплового потока с витков нагревателя к обогреваемый детали, добавляется толстый слой слюдяного сердечника (каркаса), да и температурный напор с этой части витков направлен преимущественно наружу и по величине он не меньше температурного напора, направленного к обогреваемой детали. Неравномерность нагрева обогреваемый детали создается разомкнутой частью (сектором) нагревателя, обеспечивающего подвижность нагревателя в радиальном направлении и его крепление с участием силы трения стяжными винтами на обогреваемой детали оборудования. В месте стяжки корпуса нагревателя обогреваемая деталь оказывается совершенно открытой, потери тепла обогреваемой детали в этом месте максимальные.
Задача предполагаемой полезной модели - устранить указанные недостатки.
В результате решения поставленной задачи получен технический результат, заключающийся в облегчении теплового режима работы проволоки резистивного нагревателя, что значительно повышает надежность его работы.
Технический результат достигается тем, что в кольцевом нагревателе для нагрева цилиндрических деталей оборудования, содержащем корпус, внутри которого размещен сердечник с расположенными на нем по образующим витками проволочного резистивного нагревателя, проволоку резистивного нагревателя помещают в термостойкую изоляцию, в качестве сердечника используют два кольца, скрепленных между собой жестоко по образующим спицами, а между корпусом и сердечником с витками резистивного нагревателя с внешней их стороны размещают один или несколько слоев теплоотражающего и теплоизолирующего материала.
Поставленная задача в кольцевом нагревателе для нагрева цилиндрических деталей технологического оборудования, содержащем корпус, внутри которого размещен сердечник с расположенными на нем по образующим виткам проволочного резистивного нагревателя, достигается тем, что натянутую проволоку резистивного нагревателя помещают в термостойкую изоляцию, в качестве сердечника используют два кольца, расположенных соосно с обогреваемой деталью и скрепленных между собой по образующим спицами, а между корпусом и сердечником с витками резистивного нагревателя с внешней их стороны размещают один или несколько слоев теплоотражающего и теплоизолирующего материала.
В предложенном устройстве отсутствуют теплонепроницаемые слои слюдяного сердечника и миканита на пути теплового потока в направлении к обогреваемой детали. Резистивная проволока, предварительно помещенная в термостойкую изоляцию, например, в кремнеземный чулок, наматывается на каркас, состоящий их двух колец, скрепленных жестко между собой по образующим спицам. С внешней стороны на резистивный нагреватель накладываются один или несколько слоев теплоотражающего и теплоизолирующего материала. Это значительно уменьшает теплопотери в атмосферу и способствует усилению теплового потока со всех частей витков, как внешних, так и внутренних, резистивного нагревателя в направлении к обогреваемой детали. В предложенном кольцевом нагревателе нет разрывов в кольцевом сердечнике, на нем витки нагревателя намотаны ровно виток к витку как на кольцах, так и по образующим на участке между ними. А главное, проволока резистивного нагревателя работает с недогрузкой по плотности тока, так как в значительной степени тепловой поток с витков нагревателя без потерь и без преград доходит до объекта нагрева, и надежность работы предлагаемого устройства по сравнению с известными увеличивается многократно.
На прилагаемых чертежах представлен пример выполнения прилагаемого кольцевого нагревателя, где на фиг.1 показан общий вид нагревателя.
Предлагаемый кольцевой нагреватель содержит корпус 1, внутри которого размещен сердечник в виде двух колец 2, скрепленных между собой по образующим жестокими спицами 3, на которых (кольцах 2) и между которыми по образующим намотаны натянутые витки 4 резистивного нагревателя, а между корпусом 1, сердечником с витками 4 с внешней их стороны, обращенной к корпусу 1, размещены теплоотражающий слой 5 и теплоизолирующий слой 6. С торцов корпуса 1 вплотную к кольцам 2 с витками 4 установлены диски 7 из теплоизоляционного материала, скрепленные с корпусом 1 путем частичной или полной развальцовки его торцов. Кольцевой обогреватель на обогреваемой трубе 8, через которую перемещается технологический продукт, закрепляется отдельными хомутами 9, которые в предлагаемом варианте могут быть изготовлены из теплостойкого неметалла, например, газонаполненного пенопласта (см., например, книгу «Материаловедение», авторы Лахтин Ю.М., Леонтьева В.П, М., Издательский дом Альянс», 2009г., стр. 470-472). Перед намоткой нихромовую проволоку протаскивают через кремнеземный чулок (на чертеже он не показан), который работает до 1100°С, на кольцах 2 также размещена теплостойкая изоляция в виде чулка или трубки из шнура кремнеземного полого (на чертеже не показаны) для обеспечения надежности электроизоляции (информационный листок на шнур кремнеземный полый прилагается).
В предлагаемом варианте кольцевого нагревателя предполагается установка по периметру и скрепление с кольцами 2 четырех спиц 3. Если кольцевой нагреватель устанавливается на вертикальной трубе 8, то сверху хомуты 9 можно не ставить. Как и в ранее представленных вариантах использования известных кольцевых нагревателей, предлагаемый также устанавливается на обогреваемый трубе 8 путем пропускания последней через себя, т.е. сквозь кольцевой обогреватель.
Работает представленный кольцевой нагреватель следующим образом.
При подключении резистивного нагревателя к источнику питания по его виткам 4 начинает протекать ток, который разогревает их, и тепловой поток с которых направлен преимущественно в сторону обогреваемый трубы 8, так как со стороны части витков 4, обращенных к корпусу 1, размещены теплоотражающий слой 5 и теплоизолирующий слой 6. Теплоотражающий слой 5 в один слой для теплового потока является экраном, который уменьшает теплоотдачу излучением в два раза (см., например, книгу «Техническая термодинамика и теплопередача», автор Нащокин В.В., М., Высшая школа, стр. 415-416). Для другой части потока, прошедшего через теплоотражающий слой 5, преградой, обладающей большим термическим сопротивлением, является теплоизолирующий слой 6, например, стекловата, коэффициент теплопроводности которой очень мал - λ=0,037 Вт/(м⋅К) (см., например, книгу «Справочник по физике», автор Енохович А.С, М., Просвещение, 1978г., стр. 170). Так что, значительная часть выделяющейся с витков 4 резистивного нагреваются тепловой энергии направлена на нагрев трубы 8 с продуктом, с торцов нагревателя выходу тепловой энергии в атмосферу препятствуют диски 7, выполненные из теплоизоляционного материала. Так как в предлагаемом кольцевом нагревателе имеет место максимально полезное использование теплового потока с нихромовых витков нагревателя, то нет необходимости пропускать через них ток на пределе допустимого, а наоборот, можно даже несколько увеличить диаметр нихромовой проволоки, чтобы еще больше увеличить надежность работы прилагаемого кольцевого нагревателя.
Claims (1)
- Кольцевой нагреватель для нагрева цилиндрических деталей оборудования, содержащий корпус, внутри которого размещен сердечник с расположенными на нем по образующим витками проволочного резистивного нагревателя, отличающийся тем, что проволоку резистивного нагревателя помещают в термостойкую изоляцию, в качестве сердечника используют два кольца, скрепленных между собой жестоко по образующим спицами, а между корпусом и сердечником с витками резистивного нагревателя с внешней их стороны размещают один или несколько слоев теплоотражающего и теплоизолирующего материала.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2020117769U RU199483U1 (ru) | 2020-05-29 | 2020-05-29 | Кольцевой нагреватель для нагрева цилиндрических деталей оборудования |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2020117769U RU199483U1 (ru) | 2020-05-29 | 2020-05-29 | Кольцевой нагреватель для нагрева цилиндрических деталей оборудования |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU199483U1 true RU199483U1 (ru) | 2020-09-03 |
Family
ID=72421167
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2020117769U RU199483U1 (ru) | 2020-05-29 | 2020-05-29 | Кольцевой нагреватель для нагрева цилиндрических деталей оборудования |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU199483U1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2761867C1 (ru) * | 2021-07-01 | 2021-12-13 | Федеральное государственное учреждение "Федеральный научно-исследовательский центр "Кристаллография и фотоника" Российской академии наук" | Устройство для термической обработки металлических, полупроводниковых подложек и аморфных плёнок |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU636818A1 (ru) * | 1977-04-01 | 1978-12-05 | Предприятие П/Я Г-4903 | Электронагреватель |
RU2017350C1 (ru) * | 1992-05-19 | 1994-07-30 | Центральный аэрогидродинамический институт им.проф.Н.Е.Жуковского | Резистивный нагреватель |
JP2004138320A (ja) * | 2002-10-17 | 2004-05-13 | Sanei Denki Seisakusho:Kk | リングヒータを用いた反射型加熱装置 |
RU2269211C2 (ru) * | 2002-01-21 | 2006-01-27 | Михаил Николаевич Ершов | Проточный нагреватель |
RU153873U1 (ru) * | 2014-12-22 | 2015-08-10 | Общество с ограниченной ответственностью НПФ "Электроавтоматик" | Электронагревательный элемент |
-
2020
- 2020-05-29 RU RU2020117769U patent/RU199483U1/ru active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU636818A1 (ru) * | 1977-04-01 | 1978-12-05 | Предприятие П/Я Г-4903 | Электронагреватель |
RU2017350C1 (ru) * | 1992-05-19 | 1994-07-30 | Центральный аэрогидродинамический институт им.проф.Н.Е.Жуковского | Резистивный нагреватель |
RU2269211C2 (ru) * | 2002-01-21 | 2006-01-27 | Михаил Николаевич Ершов | Проточный нагреватель |
JP2004138320A (ja) * | 2002-10-17 | 2004-05-13 | Sanei Denki Seisakusho:Kk | リングヒータを用いた反射型加熱装置 |
RU153873U1 (ru) * | 2014-12-22 | 2015-08-10 | Общество с ограниченной ответственностью НПФ "Электроавтоматик" | Электронагревательный элемент |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2761867C1 (ru) * | 2021-07-01 | 2021-12-13 | Федеральное государственное учреждение "Федеральный научно-исследовательский центр "Кристаллография и фотоника" Российской академии наук" | Устройство для термической обработки металлических, полупроводниковых подложек и аморфных плёнок |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU199483U1 (ru) | Кольцевой нагреватель для нагрева цилиндрических деталей оборудования | |
TW393554B (en) | Fluid heating apparatus | |
GB931298A (en) | Eddy current induction heater | |
DK2926623T3 (da) | Varmeelement og procesvarmer | |
KR20210042970A (ko) | 파이프라인에서 유체를 가열하기 위한 디바이스 및 방법 | |
KR20210042969A (ko) | 직류 전류에 의해 파이프라인에서 유체를 가열하기 위한 디바이스 및 방법 | |
JP3553627B2 (ja) | 電磁誘導熱変換器 | |
US3423570A (en) | Electrical radiant heating system for fluid-receiving conduit structures | |
US3779710A (en) | Air cleaning apparatus | |
US3270182A (en) | High temperature fluid heater | |
JP6562938B2 (ja) | 炭素繊維を製造するための加熱装置 | |
CN104122351A (zh) | 一种均温的色谱柱加热装置 | |
KR100827469B1 (ko) | 고주파유도가열방식의 전기온풍기 | |
JP2021525171A (ja) | 耐火性のエンベロープを備える熱処理装置 | |
US5274207A (en) | Induction heater | |
ES2001233A6 (es) | Un calentador electrico radiante | |
US2178720A (en) | Induction heated pipe | |
KR200414996Y1 (ko) | 전기 온풍기용의 유도가열 발열체와 이를 이용한 온풍기 | |
GB2163930A (en) | Induction heater | |
CN201312395Y (zh) | 一种管状电磁加热装置 | |
RU2584137C2 (ru) | Способ электротермического воздействия на протяженные трубопроводы и индукционная нагревательная система для его реализации | |
CN208210351U (zh) | 一种高温电磁感应加热装置 | |
US3269363A (en) | Process heater and finned tube therefor | |
KR102655998B1 (ko) | 인덕션 열풍기 | |
Tomita et al. | Superheated steam generator by induction heating |