একটি 5,000-লিটার রাসায়নিক ট্যাঙ্কের জন্য শুরুর তাপমাত্রা, লক্ষ্য তাপমাত্রা, গরম করার সময় এবং সরঞ্জাম থেকে তাপের ক্ষতির উপর নির্ভর করে খুব ভিন্ন গরম করার ক্ষমতা প্রয়োজন হতে পারে।
একটি হিটিং প্লেট নির্বাচন করতে একা ট্যাঙ্ক ভলিউম ব্যবহার করে সহজেই অপর্যাপ্ত গরম করার ক্ষমতা বা অত্যধিক শক্তি হতে পারে। আরও নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি হল প্রথমে প্রয়োজনীয় তাপীয় লোড গণনা করা এবং তারপর উপযুক্ত উত্তাপের এলাকা এবং পৃষ্ঠের তাপ প্রবাহের সাথে সেই লোডের সাথে মেলানো।
বড় রাসায়নিক ট্যাংক জন্য, কেন্দ্রীয় প্রকৌশল ভারসাম্য হয়দ্রুত তাপমাত্রা পুনরুদ্ধার বনাম স্থিতিশীল এবং দক্ষ গরম.
বেসিক হিটিং ফর্মুলা দিয়ে শুরু করুন
প্রক্রিয়া তরল তাপমাত্রা বাড়াতে প্রয়োজনীয় শক্তি অনুমান করা যেতে পারে:
প্রশ্ন=mCpΔT
কোথায়:
Q= তাপ শক্তি প্রয়োজন
m= তরল ভর
সিপি= নির্দিষ্ট তাপ ক্ষমতা
ΔT= তাপমাত্রা বৃদ্ধি
একটি 5,000-লিটার ট্যাঙ্কের জন্য যার ঘনত্ব 1 কেজি/লির কাছাকাছি একটি তরল রয়েছে, তরল ভর প্রায় 5,000 কেজি।
যদি তাপমাত্রা অবশ্যই 30 ডিগ্রি বৃদ্ধি পায়, প্রয়োজনীয় শক্তি রাসায়নিক দ্রবণের প্রকৃত নির্দিষ্ট তাপ ক্ষমতার উপর দৃঢ়ভাবে নির্ভর করে।
তরলের মতো জল-একটি দরকারী প্রাথমিক রেফারেন্স প্রদান করে, কিন্তু শিল্প রাসায়নিক দ্রবণগুলি যখনই উপলব্ধ হয় তখনই প্রকৃত বা যাচাইকৃত তাপীয়-সম্পত্তি ডেটা ব্যবহার করা উচিত।
গরম করার সময় প্রয়োজনীয় শক্তি নির্ধারণ করে
শুধুমাত্র শক্তি হিটিং প্লেট রেটিং নির্ধারণ করে না।
গরম করার শক্তি অনুমান করা যেতে পারে:
P = Q/t
যেখানেtগরম করার প্রয়োজনীয় সময়।
উদাহরণস্বরূপ, একটি বড় ট্যাঙ্ক যা কয়েক ঘন্টা ধরে উত্তপ্ত হতে পারে তার জন্য একই ট্যাঙ্কের তুলনায় অনেক কম ইনস্টল করা শক্তি প্রয়োজন যা অবশ্যই এক ঘন্টার মধ্যে লক্ষ্য তাপমাত্রায় পৌঁছাতে হবে।
তাপ ক্ষতি এছাড়াও অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক:
মোট=Pprocess + Ploss
ট্যাঙ্কের দেয়াল, তরল পৃষ্ঠ, পাইপিং, সমর্থন এবং পার্শ্ববর্তী বাতাসের মাধ্যমে তাপ হারিয়ে যেতে পারে।
দরিদ্র নিরোধক তাই প্রয়োজনীয় গরম প্লেট ক্ষমতা যথেষ্ট বৃদ্ধি করতে পারে।
একটি সরলীকৃত গণনার উদাহরণ
অনুমান করুন একটি 5,000-লিটার জলের মতো দ্রবণ এর সাথে:
ভর: 5,000 কেজি
নির্দিষ্ট তাপ: প্রায় 4.18 kJ/kg· ডিগ্রী
তাপমাত্রা বৃদ্ধি: 30 ডিগ্রি
গরম করার সময়: 2 ঘন্টা
তাত্ত্বিক শক্তির প্রয়োজন হল:
Q=5,000 × 4.18 × 30=627,000 kJ
কিলোওয়াট-ঘণ্টায় রূপান্তর করলে প্রায় পাওয়া যায়:
174 kWh
দুই ঘন্টার বেশি, তাত্ত্বিক গরম করার ক্ষমতা প্রায়:
87 কিলোওয়াট
এটি শুধুমাত্র প্রক্রিয়া-তরল গরম করার প্রয়োজনীয়তা। প্রকৃত ইনস্টল করা শক্তি অবশ্যই তাপের ক্ষতি এবং সিস্টেমের অদক্ষতার জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।
তাই একটি ব্যবহারিক নকশার জন্য এই তাত্ত্বিক মূল্যের উপরে অতিরিক্ত ক্ষমতার প্রয়োজন হতে পারে।
তাপের ক্ষতিকে একটি নির্দিষ্ট শতাংশ হিসাবে বিবেচনা করা উচিত নয়
প্রতিটি রাসায়নিক ট্যাঙ্কে একটি নির্বিচারে দক্ষতার ফ্যাক্টর প্রয়োগ করা খারাপ আকারের ফলাফল তৈরি করতে পারে।
তাপের ক্ষতি প্রকৃত অবস্থার উপর নির্ভর করে, যার মধ্যে রয়েছে:
ট্যাংক প্রাচীর উপাদান
নিরোধক বেধ
পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা
তরল পৃষ্ঠ এলাকা
আবরণ শর্ত
পাইপিং সংযোগ
সঞ্চালন ব্যবস্থা
অপারেটিং তাপমাত্রা
একটি আচ্ছাদিত এবং উত্তাপযুক্ত ট্যাঙ্কের তুলনামূলকভাবে কম তাপ ক্ষতি হতে পারে, যখন একটি খোলা ট্যাঙ্ক একটি ঠান্ডা উৎপাদন এলাকায় কাজ করে যথেষ্ট পরিমাণে বেশি তাপ হারাতে পারে।
সঠিক হিটিং প্লেট নির্বাচনের জন্য, এই শর্তগুলি পৃথকভাবে মূল্যায়ন করা উচিত।
পাওয়ার জানার পরে হিটিং প্লেট এরিয়ার ব্যাপার
একবার প্রয়োজনীয় গরম করার ক্ষমতা অনুমান করা হলে, গরম করার এলাকাটি পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ প্যারামিটার হয়ে যায়।
পৃষ্ঠ তাপ প্রবাহ হল:
q″ = Q/A
একটি বড় হিটিং প্লেট এলাকা প্রয়োজনীয় শক্তি একটি বৃহত্তর পৃষ্ঠের উপর বিতরণ করার অনুমতি দেয়।
এটি স্থানীয় পৃষ্ঠের তাপমাত্রা কমাতে পারে এবং তাপমাত্রার অভিন্নতা উন্নত করতে পারে, বিশেষ করে যখন রাসায়নিক দ্রবণ সীমিত সঞ্চালন করে।
| গণনার পর্যায় | প্রধান পরিবর্তনশীল | ইঞ্জিনিয়ারিং উদ্দেশ্য |
|---|---|---|
| 1 | তরল ভর | তাপ লোড স্থাপন |
| 2 | নির্দিষ্ট তাপ | ডিগ্রী প্রতি শক্তি নির্ধারণ |
| 3 | তাপমাত্রা বৃদ্ধি | প্রয়োজনীয় তাপ ইনপুট সংজ্ঞায়িত করুন |
| 4 | গরম করার সময় | শক্তিকে শক্তিতে রূপান্তর করুন |
| 5 | তাপের ক্ষতি | সঠিক মোট ক্ষমতা |
| 6 | গরম করার এলাকা | পৃষ্ঠ তাপ প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ |
| 7 | প্রচলন | ব্যবহারিক তাপ স্থানান্তর যাচাই করুন |
গণনা তাই চূড়ান্ত কিলোওয়াট মান ছাড়িয়ে চলতে হবে।
রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য ফলাফল পরিবর্তন করতে পারে
একটি 5,000-লিটার রাসায়নিক ট্যাঙ্ক অগত্যা 5,000 লিটার জলের সমতুল্য নয়।
রাসায়নিক ঘনত্ব ঘনত্ব এবং নির্দিষ্ট তাপকে প্রভাবিত করতে পারে। সান্দ্রতা প্রচলন এবং তাপ স্থানান্তরকেও প্রভাবিত করতে পারে।
উদাহরণস্বরূপ, একটি ঘনীভূত রাসায়নিক দ্রবণে সতর্কতামূলক তাপ-প্রবাহ নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন হতে পারে কারণ দুর্বল পরিচলন হিটিং প্লেটের কাছে তাপমাত্রার একটি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য তৈরি করতে পারে।
A PTFE গরম করার প্লেটক্ষয় প্রতিরোধের একটি প্রধান প্রয়োজন যখন বিবেচনা করা যেতে পারে. যেহেতু PTFE-তে ধাতুর তুলনায় তুলনামূলকভাবে কম তাপ পরিবাহিতা রয়েছে, তাই গরম করার এলাকা এবং অভ্যন্তরীণ তাপ বিতরণ তাপ নকশায় অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।
ওভারসাইজিং একটি ভিন্ন সমস্যা তৈরি করতে পারে
গণনার চেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি শক্তি ইনস্টল করা অতিরিক্ত নিরাপত্তা মার্জিন প্রদান করে বলে মনে হতে পারে।
যাইহোক, অতিরিক্ত ক্ষমতা হতে পারে:
উচ্চতর পৃষ্ঠের তাপ প্রবাহ
তাপমাত্রা ওভারশুট
সংক্ষিপ্ত নিয়ন্ত্রণ চক্র
বৃহত্তর তাপীয় চাপ
স্বাভাবিক অপারেশন সময় শক্তি খরচ বৃদ্ধি
একটি বড় 5,000-লিটার ট্যাঙ্কের জন্য, একাধিক গরম করার অঞ্চল একটি ভাল সমাধান প্রদান করতে পারে। কোল্ড স্টার্টআপের সময় উচ্চ ক্ষমতা ব্যবহার করা যেতে পারে, যখন কম অঞ্চল স্থিতিশীল উত্পাদনের সময় তাপমাত্রা বজায় রাখে।
এটি পুরো হিটিং সিস্টেমকে ক্রমাগত সম্পূর্ণ আউটপুটে কাজ করতে বাধ্য না করে আরও বেশি নিয়ন্ত্রণ প্রদান করে।
হিসাবটি উৎপাদনের শর্তের সাথে মেলে
একটি চূড়ান্ত হিটিং প্লেট স্পেসিফিকেশন অন্তত বিবেচনা করা উচিত:
5,000-লিটার নামমাত্র ভলিউম + সর্বনিম্ন অপারেটিং ভলিউম + প্রারম্ভিক তাপমাত্রা + লক্ষ্য তাপমাত্রা + প্রয়োজনীয় গরম করার সময় + প্রকৃত রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য + তাপ হ্রাস + সঞ্চালন অবস্থা।
এটি একা ট্যাঙ্কের আকারের উপর ভিত্তি করে নকশাকে বাধা দেয়।
একটি 5,000-লিটারের রাসায়নিক ট্যাঙ্কের জন্য, সঠিক গরম করার প্লেটের শক্তি তাই একটি সর্বজনীন সংখ্যা নয়। এটি একটি তাপীয়-লোড গণনার ফলাফল যার পরে উত্তাপের এলাকা, পৃষ্ঠের তাপ প্রবাহ, সঞ্চালন, এবং তাপমাত্রা-নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজনীয়তা যাচাই করা হয়।
প্রতিস্থাপন বা কাস্টম হিটিং প্লেট প্রকল্পের জন্য, প্রকৃত স্নানের ঘনত্ব, তাপমাত্রা পরিসীমা, গরম করার-সময় লক্ষ্য, নিরোধক অবস্থা, সঞ্চালনের হার এবং উপলব্ধ ইনস্টলেশন মাত্রাগুলি প্রদান করে চূড়ান্ত শক্তি এবং গরম করার-এরিয়া কনফিগারেশনকে বাস্তব উৎপাদনের অবস্থার সাথে আরও ঘনিষ্ঠভাবে মেলে।

