Оптимизација рада са прекидима: Калибрација термоелемента за поновно покретање за грејну цев са сувим ваздухом Старт-Заустављање услова рада
Већина индустријске опреме за сушење и грејање ради у режиму рада са прекидима у покретању{0}}заустављања, са честим гашењем и поновним покретањем сваког дана. Многи технички тимови откривају да цеви за грејање са сувим ваздухом имају стабилан ефекат константне-температуре у непрекидном раду, али су склоне прекорачењу температуре и нестабилном грејању у честим циклусима покретања{3}}заустављања. Према оперативној анализи, температурно поље и топлотна инерција цеви за суво грејање ће се променити након гашења и одвођења топлоте, а конвенционални параметри статичке калибрације термопарова не могу се прилагодити условима поновног покретања. Специјална правила калибрације поновног покретања могу ефикасно да реше-флуктуације температуре при покретању и побољшају стабилност система рада са прекидима.
Након искључивања и природног одвођења топлоте, температура тела цеви за грејање са сувим ваздухом брзо опада, док унутрашњи изолациони медијум и шупљина опреме задржавају одређену заосталу топлоту. Приликом поновног покретања, преостала топлота ће се надовезати на нову снагу грејања, што ће резултирати бржом почетном брзином пораста температуре од стања непрекидног рада. Конвенционални фиксни гранични параметри термоелемента не могу да идентификују суперпозицију преостале топлоте, што доводи до прекомерне почетне снаге грејања и озбиљног прекорачења температуре, што утиче на квалитет очвршћавања прецизних материјала.
Чести рад{0}}заустављања такође ће изазвати наизменично хладно и топло дејство на тело цеви и унутрашњу структуру цеви за суво грејање. Дуготрајни-неоптимизовани рад са прекидима ће убрзати микро-замор тела металне цеви и изолационог медијума, што доводи до спорог слабљења перформанси. Динамичка калибрација при покретању{5}}термопарова може да идентификује стање преостале топлоте према времену интервала искључивања, аутоматски подеси -почетну снагу и праг температуре, избегне утицај прегревања у почетној фази поновног покретања и заштити структуру цеви за грејање док стабилизује контролу температуре.
Различити интервали искључивања одговарају различитим нивоима преостале топлоте и захтевају степеноване стратегије калибрације. За кратко{1}}поновно покретање са заосталом топлотом потребна је смањена -снага покретања и строжије ограничење прекорачења; Хладни старт са дугим-интервалом може да усвоји конвенционалне стандардне параметре да би се обезбедила ефикасност грејања.
|
Интервал поновног покретања искључивања |
Температура преостале топлоте опреме |
Некалибрирано покретање{0}}прекорачивање |
Калибрисано покретање{0}}прекорачивање |
Стопа губитака у раду са прекидима |
|---|---|---|---|---|
|
Кратак интервал (10~30мин) |
80~120 степени |
4.2 степен |
1.1 степен |
1.2%/1000h |
|
Средњи интервал (30~120мин) |
40~80 степени |
2,5 степени |
0,8 степени |
0.9%/1000h |
|
Дуг интервал (преко 120 минута) |
Мањи или једнак 40 степени Хладан старт |
1.2 степен |
0,4 степена |
0.6%/1000h |
Динамичка калибрација термоелемента са поновним покретањем савршено решава проблеме прекорачења температуре и структуралних губитака цеви за грејање са сувим ваздухом у условима рада са прекидима у раду{0}}заустављања. Прилагођене шеме степена калибрације могу да се формулишу у складу са циклусом рада опреме и почетном{2}}зауставном фреквенцијом да би се остварио стабилан и низак{3}}повремени рад индустријске опреме за суво грејање.
