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Thermoplongeur enduit de téflon PTFE

PTFE Teflon Coated Immersion Heater PTFE Teflon coated immersion heater,Le tube chauffant/tube chauffant en PTFE est conçu avec une faible puissance de surface de 1,5 W/Cm2 pour garantir la durée de vie du tube chauffant/tube chauffant.;Thermoplongeur enduit de téflon PTFE,Thermoplongeur enduit de téflon PTFE

Détails du produit:

Thermoplongeur enduit de téflon PTFE

Description du tube chauffant électrique en téflon antidéflagrant

1. Il présente une forte résistance à la corrosion chimique et peut être utilisé pour chauffer des liquides hautement destructeurs..

2. Le tube chauffant du radiateur électrique en téflon est en métal spécial avec une couche de PFA.

3. Le radiateur électrique en téflon peut être adapté au PT-100, fusible de température et interrupteur de température.

4. Pendant l'utilisation, la surface du tube en téflon ne doit pas être meurtrie ou rayée.

II. Description du tube chauffant électrique en téflon antidéflagrant

1. Le noyau interne du caloduc électrique en métal spécial de haute qualité en acier inoxydable est fabriqué en PTFE, résistant à la corrosion et adapté au chauffage de toutes sortes de liquides corrosifs.

2. Conception à faible puissance de surface (1.5Avec CM2) pour assurer la durée de vie du produit.

3. La position d'installation du radiateur électrique doit faire attention à empêcher le solide contenu dans la solution de se déposer sur la surface du radiateur électrique., ou si le liquide n'est pas épais et que le niveau de liquide est trop bas, le tube en téflon (Ptfe) sera brûlé en raison d'une mauvaise dissipation de la chaleur en surface.

4. La taille du volume du radiateur électrique ne doit pas être modifiée en une petite surface, sinon la puissance surfacique du radiateur électrique sera trop importante, affectant la durée de vie du radiateur électrique.

5. Tous les appareils de chauffage peuvent être équipés d'un protecteur de surchauffe ou d'une sonde de capteur de température PT100 pour garantir la durée de vie du produit et la sécurité de l'équipement..

6. En raison de la forte résistance à la corrosion du PTFE (Ptfe) le tuyau est trop peu visqueux, il est largement utilisé dans le polissage du trioxyde, placage à l'or chimique, nickelage chimique et chauffage de divers médicaments liquides hautement nécessaires.

7. Diverses formes structurelles peuvent être conçues, comme une spirale, L, U, W, encens anti-moustique et combinaison.

Trois, Sélection de tubes de chauffage électrique en téflon antidéflagrant

Le choix du tube chauffant électrique en téflon antidéflagrant

Selon les exigences de différents processus pour choisir différents matériaux.

Tels que le radiateur électrique poly quatre, a une excellente résistance à la chaleur (température d'utilisation à long terme de moins 250 ℃ à 260 ℃), forte résistance à la corrosion acide, pas facile à mettre à l'échelle (presque toute la viscosité ne peut pas adhérer à sa surface, il est donc largement utilisé dans l'industrie du traitement de surface).

Le système de contrôle intelligent de la température peut contrôler la température du processus à environ 1 ℃.

Contrôle automatique de la montée en température de réglage, conservation de la chaleur et baisse de température. L'affichage numérique de l'alarme de température haute et basse est intuitif.

Sélection sur la base de

1. Taille interne du réservoir, longueur X hauteur X largeur, hauteur du niveau de liquide.

2. Température du processus, température de départ et température de fin.

3. Temps de chauffage ou de refroidissement requis par le procédé (h).

Échanger de la chaleur (chauffage, refroidissement)

Q = V × C × R × (T2-T1)/T (kilocalories)

V: Volume de solution (litre)

C: Chaleur spécifique de la solution (kcal/l ×℃)

R: Densité spécifique (kg/litre)

T1: Température initiale de la solution

T2: Température de terminaison de la solution

: Coefficient de perte de chaleur (1.10-1.30)

Si Q est positif, c'est la chaleur nécessaire pour chauffer

Où Q est négatif, est la quantité de refroidissement nécessaire pour le refroidissement

T: Temps de chauffage ou de prérefroidissement H (heures)

Equivalent électrothermique (chaleur électrolytique)

Q = 0,864×I×V (Kcal/heure)

je: Courant total A V: tension de fente V

Détermination de la zone de transfert de chaleur S de l'échangeur de chaleur électrique

S = Q/K * DT * T

Q: Échange de chaleur (kilocalories)

K: Coefficient de transfert thermique KCAL /m2× HR ×℃(voir Coefficient de transfert thermique Tableau V)

V: Volume de solution (litre)

DT: la différence de température moyenne

T: Régler le chauffage (refroidissement) temps (h)

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