صنعتی حرارتی ایپلی کیشنز میں ، جہاں بجلی کی کثافت - فی یونٹ سطح کے علاقے میں ، عام طور پر ڈبلیو/سینٹی میٹر میں {{1} in میں اظہار کیا جاتا ہے ، یہ ایک اہم ڈیزائن اور آپریشن پیرامیٹر ہے ، سٹینلیس سٹیل کارتوس ہیٹر ضروری حصے ہیں۔ جب بجلی کی کثافت بہت زیادہ مقرر کی جاتی ہے تو متعدد تکنیکی مسائل اور حفاظت کے خطرات پیدا ہوتے ہیں۔
ضرورت سے زیادہ بجلی کی کثافت سے مادی کارکردگی کا انحطاط۔ اس کے نتیجے میں ہیٹر کا سطح کا درجہ حرارت نمایاں طور پر بڑھتا ہے ، جس سے مواد کی درجہ حرارت کی حدود کو عبور کیا جاتا ہے۔ تجویز کردہ طویل - اصطلاح میں 304 اور 316 سٹینلیس سٹیل کے لئے کام کرنے کا درجہ حرارت بالترتیب 800 ڈگری اور 850 ڈگری سے کم ہے۔ جب ان حدود سے تجاوز کیا جاتا ہے تو گرمی کی منتقلی کی کارکردگی میں کمی واقع ہوتی ہے کیونکہ سطح کے آکسیکرن کو تیز کیا جاتا ہے اور موٹی آکسائڈ پرتیں تشکیل دی جاتی ہیں۔ مزید برآں ، یہ مکینیکل طاقت کو کم کرتا ہے ، جس سے رینگنے کی خرابی پیدا ہوتی ہے ، خاص طور پر کلورائد پر مشتمل ترتیبات میں ، خاص طور پر کلورائد پر مشتمل ترتیبات میں ، اور اس کے نتیجے میں مقامی پگھلنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔
اعلی بجلی کی کثافت کے تحت ، اندرونی حرارتی تار وقت سے پہلے ہی ناکام ہوجاتی ہے۔ تار کا آپریٹنگ درجہ حرارت سے تجاوز کیا گیا ہے ، جو آکسیکرن کو تیز کرتا ہے اور اس کی عمر کو نمایاں طور پر کم کرتا ہے۔ مائکرو کریکس تار اور میگنیشیم آکسائڈ فلر کے تھرمل توسیع گتانک میں مختلف حالتوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تار کے اناج کی ترقی اعلی درجہ حرارت پر مزاحمت کو تبدیل کرتی ہے ، جو حرارتی کارکردگی کو متاثر کرتی ہے۔ کم - پگھلنے والا یوٹیکٹکس سلفر میں ترقی کرسکتا ہے - جس میں ترتیبات موجود ہیں ، جس کی وجہ سے "تھرمل کٹاؤ" ہوتا ہے۔
مائع میڈیا کو گرم کرتے وقت ضرورت سے زیادہ بجلی کی کثافت کاربونائزیشن اور فاؤلنگ کا سبب بنتی ہے۔ ٹیوب کی دیوار پر نامیاتی میڈیا مقامی حد سے زیادہ گرمی کے ذریعہ ٹوٹ جاتا ہے ، جس سے ہاٹ سپاٹ کو خراب کرنے والی کوک پرتیں موصل کی پرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ مقامی ابلنے کا نتیجہ اعلی واسکاسیٹی کے ساتھ سیالوں میں بہاؤ کے مردہ زون کے نتیجے میں ہوسکتا ہے۔ اعلی درجہ حرارت معدنی تیلوں کو جیلوں میں پولیمرائز کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔
مزید برآں ، حفاظت کے خطرات ہیں: ضرورت سے زیادہ گرم سطحیں ملحقہ مرکب کو بھڑک سکتی ہیں ، تیزی سے تھرمل توسیع کی وجہ سے مہریں ناکام ہوسکتی ہیں ، اور ہیٹر دھماکہ خیز حالات میں اگنیشن کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ بجلی کے نظام کی خرابی کا نتیجہ غیر متوقع طور پر بجلی کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کا نتیجہ ہوسکتا ہے۔
ستم ظریفی یہ ہے کہ ، نظام کی کارکردگی کم ہوتی ہے۔ اعلی کثافت حرارتی نظام کو تیز کرنے کے لئے ظاہر ہوتی ہے ، لیکن اس سے کنویکشن اور تابکاری کے ذریعہ گرمی میں زیادہ کمی کا سبب بھی ہوتا ہے ، زیادہ گرمی سے بچنے کے ل larger بڑے درجہ حرارت پر قابو پانے کے نظام کی ضرورت ہوتی ہے ، شروعات - کو تعدد کو روکیں ، مجموعی طور پر عمر کو کم کریں ، اور کم توانائی کی کارکردگی کے ساتھ چلنے والے اخراجات میں اضافہ ہوتا ہے۔
مادی خصوصیات ، آپریٹنگ شرائط ، ہیٹنگ میڈیا ، اور درخواست کی ضروریات کو مناسب طور پر بجلی کی کثافت کی حدود کا تعین کرتے وقت سبھی کو دھیان میں رکھنا چاہئے۔
سٹینلیس سٹیل گریڈ ایک اہم تعاون کرنے والے عوامل میں سے ایک ہے: 304 5 ڈبلیو/سینٹی میٹر سے زیادہ کا مشورہ نہیں دیتا ہے ، 316 اجازت دیتا ہے 6–7 ڈبلیو/سینٹی میٹر کی وجہ سے مولیبڈینم کی بہتر سنکنرن مزاحمت کی وجہ سے ، اور 310s اعلی - درجہ حرارت کی درخواست کے لئے 8–10 ڈبلیو/سینٹی میٹر تک پہنچ سکتا ہے۔ ہیٹنگ میڈیم کی طرح کی قسم: 10 - 15 W/سینٹی میٹر (کافی بہاؤ کے ساتھ) ، 4-8 W/سینٹی میٹر پر تیل (فلیش پوائنٹ کے لئے ایڈجسٹ) ، 3-5 ڈبلیو/سینٹی میٹر پر ہوا کی حرارت (ہوا کے بہاؤ پر منحصر ہے) ، اور 5-10 ڈبلیو/سینٹی میٹر کے بارے میں پگھلے ہوئے نمکیات (سنکنرن کے بارے میں)۔ ماحولیاتی حالات: اعلی دباؤ کی پابندیاں میکانکی طاقت کو مدنظر رکھتے ہیں ، گرمی کی ناکافی کی وجہ سے 30–50 ٪ کمی کی ضرورت ہوتی ہے ، ماحولیاتی دباؤ معمولی اضافے کے لئے اجازت دیتا ہے ، اور سنکنرن حالات میں 20–30 ٪ کمی کی ضرورت ہوتی ہے۔
حساب کتاب کے طریقے بنیادی فارمولے سے شروع ہوتے ہیں: بجلی کی کثافت (ψ)=P / (π × D × L) ، جہاں P کی درجہ بندی کی جاتی ہے (W) ، D بیرونی قطر (سینٹی میٹر) ہے ، اور L حرارتی لمبائی (سینٹی میٹر) ہے۔ تجرباتی اصلاحات کا اطلاق ہوتا ہے: قابل اجازت کثافت=بیس ویلیو × K₁ × K₂ × K₃ ، درمیانے درجے کے گتانک کے طور پر (پانی کے لئے 1.0 ، تیل کے لئے 0.7 ، ہوا کے لئے 0.5 ، ہوا کے لئے 0.5) ، ماحولیاتی قابلیت کے طور پر ، 0.6 ، ویکیوم کے لئے 0.6 ، 0.8) - پر)۔ حرارت کے توازن کی توثیق resure اس سے کم یا اس کے برابر کو یقینی بناتی ہے (h × (t_s - t_f) + εσ (t_s⁴ - t_f⁴))) ، جہاں H convective حرارت کی منتقلی کی گنجائش ہے ، t_s سطح کا درجہ حرارت ، T_F درمیانے درجے کا درجہ حرارت ، ε 23 {23 {23} 23
صنعت کے معیارات کے مطابق جیسے IEC 60335: دھماکہ خیز علاقوں میں معمول کے 50-70 ٪ ؛ خشک حرارتی نظام کے لئے 3 ڈبلیو/سینٹی میٹر سے زیادہ نہیں۔ پانی میں 15 ڈبلیو/سینٹی میٹر ؛ اور تیل میں 7 ڈبلیو/سینٹی میٹر۔
مخصوص استعمال کے ل trand ، عبوری حرارتی نظام ، جو سائیکل وقت کے 30 ٪ تک محدود ہے اور اووریمپریٹری پروٹیکشن فراہم کرتا ہے ، ایک مختصر وقت کے لئے 1.5-22 گنا عام کثافت کی اجازت دیتا ہے۔ 8 W/سینٹی میٹر سے کم یا اس کے برابر پانی اور 4 W/سینٹی میٹر سے کم یا اس کے برابر تیل میں 0.3 میٹر/سیکنڈ سے کم کی کم بہاؤ کی شرح پر ہلچل یا گردش کی ضرورت ہوتی ہے۔ ملٹی - طبقہ کے فن تعمیرات اور پی آئی ڈی الگورتھم کا استعمال کرتے ہوئے ، اعلی - 1 ڈگری سے کم اتار چڑھاو کے ساتھ صحت سے متعلق کنٹرول کا حساب شدہ قیمت کا 70 ٪ رہ گیا ہے۔
ہاٹ سپاٹ کو روکنے کے لئے آزاد طبقات میں طاقت تقسیم کرنے والے اسٹیج ڈیزائن ، سینڈ بلاسٹنگ یا ملعمع کاری جیسے سطح کے علاج سے جو قابل اجازت کثافت کو 5-10 ٪ تک بڑھاتے ہیں ، اصلی- وقت کی رائے کے لئے تھرموکوپلس کے ساتھ درجہ حرارت کی نگرانی ، غیر معمولی میڈیا گزرنے کے لئے بہاؤ کے رہنماؤں کے ذریعہ سیال کی حرکیات میں بہتری ، اور n +1}}}}}} کثافت 20 ٪ کی اصلاح کی کچھ سفارشات ہیں۔
بجلی کے کثافت کے سائنسی عزم کے ذریعہ سامان کی لمبی عمر کے ساتھ حرارتی رفتار کے ساتھ ہیٹنگ کی رفتار سے مماثل ہو کر سٹینلیس سٹیل کارٹریج ہیٹر محفوظ اور مؤثر طریقے سے کام کرسکتے ہیں۔ حقیقت میں ، نگرانی کے مکمل نظام مرتب کریں اور ترتیبات کو چیک کرنے کے لئے پائلٹ ٹیسٹنگ کا استعمال کریں۔
