एक PTFE इमर्शन हीटर को टैंक में फिट होना चाहिए और समान गर्मी वितरण प्रदान करना चाहिए। हीटर का आकार सीधा, L आकार या सर्पिल {33 इंच न केवल स्थापना सुविधा बल्कि थर्मल प्रदर्शन और सेवा जीवन को भी प्रभावित करता है। गलत ज्यामिति चुनने से हीटर कोटिंग पर असमान हीटिंग, हॉट स्पॉट या यांत्रिक तनाव होता है। टैंक का भौतिक लेआउट (गहराई, चौड़ाई और उपलब्ध बढ़ते बिंदु) आकार चयन में प्राथमिक कारक है।
सामान्य पीटीएफई हीटर आकृतियों का अवलोकन
तीन मानक विन्यास औद्योगिक विसर्जन हीटिंग अनुप्रयोगों पर हावी हैं। प्रत्येक आकार को टैंक ज्यामिति और बढ़ते तरीकों की एक विशिष्ट श्रृंखला के लिए डिज़ाइन किया गया है।
सीधे लंबवत हीटर
सीधे ऊर्ध्वाधर पीटीएफई हीटर लंबे, रॉड जैसे तत्व होते हैं जो गहरे टैंकों के लिए होते हैं जहां तरल की ऊंचाई 60 सेंटीमीटर (लगभग 24 इंच) से अधिक होती है। इन हीटरों को ऊपर से लंबवत रूप से डुबोया जाता है, अक्सर टैंक के ढक्कन या साइडवॉल के माध्यम से एक निकला हुआ किनारा या थ्रेडेड माउंटिंग का उपयोग किया जाता है। आदर्श अनुप्रयोगों में गहरे बेलनाकार या आयताकार टैंक, लगातार तरल गहराई के साथ चढ़ाना स्नान, और टैंक जहां नीचे तलछट या मलबा मौजूद है (हीटर स्थिर ठोस पदार्थों के ऊपर रहता है) शामिल हैं। सीधे ऊर्ध्वाधर हीटर टैंक की दीवारों या तली को छुए बिना विसर्जन की गहराई को अधिकतम करते हैं, और समान मिश्रण को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक संवहन धाराएं हीटर की लंबाई के साथ बढ़ती हैं। सरल समर्थन आवश्यकताओं की आवश्यकता होती है, आमतौर पर केवल शीर्ष माउंटिंग बिंदु। प्राथमिक सीमा उथले टैंकों के लिए अनुपयुक्तता है जहां हीटर तरल सतह से ऊपर निकल जाएगा, जिससे सूखापन हो जाएगा।
एल-आकार के हीटर
एल{{0}आकार के पीटीएफई हीटर में एक ऊर्ध्वाधर पैर होता है जो टैंक की दीवार या ढक्कन से होकर गुजरता है और एक क्षैतिज पैर होता है जो टैंक के तल के साथ चलता है। यह आकार विशेष रूप से उथले टैंकों या प्रतिष्ठानों के लिए डिज़ाइन किया गया है जहां ओवरहेड क्लीयरेंस सीमित है। आदर्श अनुप्रयोगों में 30 और 60 सेंटीमीटर (12-24 इंच) के बीच तरल गहराई वाले उथले टैंक, तरल सतह के ऊपर कम हेडरूम वाले टैंक, और टैंक रिम पर हीटर हुक के साथ साइड माउंटिंग शामिल है। क्षैतिज पैर टैंक के तल के पास बैठता है, जो प्राकृतिक परिसंचरण को बढ़ावा देने के लिए नीचे से गर्म होता है, जिससे टैंक के निचले हिस्से में समान गर्मी वितरण होता है। महत्वपूर्ण ट्रेडऑफ में सावधानीपूर्वक यांत्रिक सहायता की आवश्यकता शामिल है, क्योंकि क्षैतिज पैर ऊंचे तापमान पर अपने वजन के नीचे ढीला हो जाता है यदि ठीक से बांधा न जाए। लंबे क्षैतिज स्पैन (60 सेंटीमीटर से अधिक) के लिए अतिरिक्त ब्रैकेट या स्टैंडऑफ की सिफारिश की जाती है। पीटीएफई हीटरों के लिए न्यूनतम मोड़ त्रिज्या आंतरिक धातु कोर द्वारा सीमित है; बहुत छोटे दायरे के साथ 90 डिग्री के तेज मोड़ निर्माण या स्थापना के दौरान पीटीएफई शीथ को तोड़ सकते हैं।
सर्पिल या कुंडल हीटर
सर्पिल पीटीएफई हीटर में एक सतत कुंडलित ट्यूब होती है जो एक लंबे हीटिंग तत्व को एक कॉम्पैक्ट पदचिह्न में पैक करती है। इनका उपयोग तब किया जाता है जब उच्च वाट क्षमता को एक छोटे टैंक वॉल्यूम में वितरित किया जाना चाहिए। आदर्श अनुप्रयोगों में छोटी प्रयोगशाला या पायलट टैंक, अनियमित आकार वाले टैंक, जहां सीधे या एल - आकार के हीटर फिट नहीं होते हैं, और तीव्र स्थानीय हीटिंग की आवश्यकता वाली प्रक्रियाएं (उदाहरण के लिए, एक इनलेट प्रवाह के पास) शामिल हैं। सर्पिल हीटर प्रति कब्जे वाले पदचिह्न पर उच्च वाट घनत्व प्रदान करते हैं और कुंडल के चारों ओर अशांत प्रवाह पैटर्न बनाते हैं, जिससे गर्मी हस्तांतरण में सुधार होता है। कॉम्पैक्ट डिज़ाइन शिपिंग और हैंडलिंग की सुविधा भी देता है। सीमाओं में उच्च स्थानीयकृत वाट घनत्व शामिल है, जिसके लिए अति ताप को रोकने के लिए सावधानीपूर्वक द्रव वेग या आंदोलन की आवश्यकता होती है। कॉइल्स को साफ करना सीधे या L{7}}आकार के डिज़ाइनों की तुलना में अधिक कठिन होता है।
टैंक ज्यामिति के आधार पर आकार चयन गाइड
विकल्प अक्सर हीटर की लंबाई और टैंक आयामों के उन्मुखीकरण के मिलान पर निर्भर करता है। किसी आकार को अंतिम रूप देने से पहले तरल की गहराई और उपलब्ध माउंटिंग स्थिति दोनों पर विचार करना फायदेमंद होता है। 60 सेंटीमीटर से अधिक गहराई और खुले शीर्ष वाले गहरे टैंकों के लिए, टिप को टैंक तल से 5 से 10 सेंटीमीटर ऊपर रखते हुए विसर्जन की लंबाई को अधिकतम करने के लिए एक सीधे ऊर्ध्वाधर हीटर की सिफारिश की जाती है। यदि गहरे टैंक में ऊपर तक पहुंच सीमित है, तो नीचे की ओर माउंट फ्लैंज के साथ एक सीधा ऊर्ध्वाधर हीटर उपयुक्त है, हालांकि इसे स्थापित करने के लिए एक ड्रेन पोर्ट या ड्राई टैंक की आवश्यकता होती है। 20 से 60 सेंटीमीटर के बीच की गहराई और एक मानक रिम वाले उथले टैंकों के लिए, एक एल {{10} }आकार का हीटर जिसमें 12 से अधिक साइड माउंटिंग हो, आदर्श है, यह सुनिश्चित करते हुए कि क्षैतिज पैर टैंक के तल को नहीं छूता है (2 से 3 सेंटीमीटर के अंतर की अनुमति दी जानी चाहिए)। जब उथले टैंक में बहुत कम हेडस्पेस होता है, तो दीवार के माध्यम से माउंट किए जाने वाले एल - आकार के हीटर को प्राथमिकता दी जाती है, जिसमें नीचे की ओर साइडवॉल के माध्यम से ऊर्ध्वाधर पैर लगाया जाता है। 20 लीटर से कम मात्रा के छोटे टैंकों के लिए, एक सर्पिल या कॉइल हीटर उपयुक्त है, बशर्ते कॉइल के माध्यम से पर्याप्त प्रवाह बनाए रखा जाए। एक आयताकार टैंक में जो चौड़ा लेकिन उथला है, कई एल - आकार के हीटर टैंक के फर्श पर समान रूप से रखे जाने चाहिए। आंतरिक बाधकों या अवरोधों वाले टैंकों के लिए, सीधे ऊर्ध्वाधर या कस्टम सर्पिल हीटर की सिफारिश की जाती है, गतिरोध के उपयोग से बाधकों के संपर्क से बचा जाता है।
माउंटिंग के तरीके और आकार चयन पर उनका प्रभाव
माउंटिंग कॉन्फ़िगरेशन हीटर के आकार से अविभाज्य है। तीन सामान्य माउंटिंग विधियाँ मौजूद हैं। साइड माउंटिंग का उपयोग आम तौर पर एल - आकार के हीटरों के साथ किया जाता है, जहां हीटर टैंक के रिम पर ऊर्ध्वाधर पैर के साथ टैंक के बाहर और क्षैतिज पैर के अंदर हुक करता है। इस विधि के लिए टैंक में प्रवेश की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन पर्याप्त रिम ताकत की आवश्यकता होती है। शीर्ष -फ्लैंज माउंटिंग का उपयोग सीधे ऊर्ध्वाधर हीटरों के साथ किया जाता है, जहां एक पीटीएफई या धातु फ्लैंज टैंक के ढक्कन को बोल्ट करता है, जो उत्कृष्ट समर्थन प्रदान करता है लेकिन हीटर को हटाने के लिए ओवरहेड क्लीयरेंस की आवश्यकता होती है। नीचे या किनारे की दीवार पर माउंटिंग का उपयोग सीधे या एल के आकार के हीटरों के साथ किया जाता है, जहां थ्रेडेड बुशिंग या फ्लैंज को टैंक की दीवार में वेल्ड किया जाता है। बहुत गहरे टैंकों के लिए बॉटम माउंटिंग को प्राथमिकता दी जाती है जहां शीर्ष को हटाना अव्यावहारिक है। पीटीएफई हीटर आकार चयन टैंक ज्यामिति विश्लेषण करते समय, न्यूनतम मोड़ त्रिज्या का सम्मान किया जाना चाहिए। आंतरिक धातु प्रतिरोध तार वाले विशिष्ट पीटीएफई विसर्जन हीटर के लिए, अनुशंसित मोड़ त्रिज्या हीटर के बाहरी व्यास का कम से कम 5 से 10 गुना है। तेज मोड़ के कारण पीटीएफई टूट जाती है और धातु का कोर संक्षारक तरल पदार्थों के संपर्क में आ जाता है।
व्यावहारिक सिफ़ारिशें
व्यवहार में, 30 सेंटीमीटर की गहराई वाला एक उथला टैंक मानक लंबाई (उदाहरण के लिए, 60 सेंटीमीटर) के सीधे ऊर्ध्वाधर हीटर को समायोजित नहीं कर सकता है क्योंकि हीटर या तो तरल के ऊपर फैला होगा या नीचे को छूएगा। एक एल-आकार का हीटर हीटिंग ज़ोन को नीचे की ओर क्षैतिज रूप से रखकर इसका समाधान करता है। 1 मीटर से अधिक गहरे टैंकों के लिए, सीधे ऊर्ध्वाधर हीटर को प्राथमिकता दी जाती है। गर्मी वितरण को समान बनाए रखते हुए कुल वाट क्षमता बढ़ाने के लिए कई सीधे हीटरों को एक बंडल में व्यवस्थित किया जा सकता है। सर्पिल आकृतियाँ छोटी मात्रा वाले अनुप्रयोगों के लिए या जहाँ जगह की अत्यधिक कमी हो, सबसे अच्छी तरह आरक्षित होती हैं। प्रति पदचिह्न उनके उच्च वाट घनत्व के लिए पीटीएफई सतह के तापमान को सीमा से अधिक होने से बचाने के लिए या तो द्रव आंदोलन या कम कुल शक्ति की आवश्यकता होती है।
निष्कर्ष
हीटर की ज्यामिति को टैंक के आयामों और प्रक्रिया आवश्यकताओं से मेल खाना चाहिए। गहरे टैंक पूर्ण विसर्जन के लिए सीधे ऊर्ध्वाधर आकार को प्राथमिकता देते हैं। उथले टैंकों के लिए क्षैतिज निचले पैरों वाले L-आकार के हीटरों की आवश्यकता होती है। कॉम्पैक्ट या अनियमित टैंक सर्पिल कॉइल्स से लाभान्वित होते हैं, बशर्ते वाट घनत्व प्रबंधित हो। उचित हीटर प्लेसमेंट यह सुनिश्चित करके प्रदर्शन और दीर्घायु दोनों को बढ़ाता है कि पूरी गर्म सतह जलमग्न रहे, मोड़ पर यांत्रिक तनाव से बचें और प्राकृतिक संवहन धाराओं को बढ़ावा दें। किसी भी नई स्थापना के लिए, टैंक की गहराई, चौड़ाई और बढ़ते विकल्पों को पहले मापा जाना चाहिए; फिर उसके अनुसार हीटर का आकार चुना जाता है।

