রাসায়নিক হিটিং সিস্টেমে, গরম করার প্লেটের বেধকে কখনও কখনও একটি সম্পূর্ণ যান্ত্রিক মাত্রা হিসাবে বিবেচনা করা হয়। বাস্তবে, এটি অভ্যন্তরীণ গরম করার উপাদান থেকে প্রক্রিয়া তরলে তাপ ভ্রমণের উপায়কে প্রভাবিত করতে পারে।
একটি প্লেট যা খুব পুরু তা তাপ প্রতিরোধের এবং ধীর তাপমাত্রা প্রতিক্রিয়া বৃদ্ধি করতে পারে। একটি প্লেট যা খুব পাতলা তা যান্ত্রিক দৃঢ়তা কমাতে পারে বা স্থানীয় গরম করার জন্য বেশি সংবেদনশীলতা তৈরি করতে পারে।
শিল্প রাসায়নিক ট্যাঙ্কের জন্য, ব্যবহারিক নকশা প্রশ্ন হল কিভাবে ভারসাম্য বজায় রাখা যায়গরম করার গতি, তাপীয় অভিন্নতা, যান্ত্রিক শক্তি এবং পরিষেবা জীবন.
বেধ তাপীয় পথ পরিবর্তন করে
একটি কঠিন স্তরের মাধ্যমে তাপ সঞ্চালনকে সরলীকরণ করা যেতে পারে:
R=δ / (kA)
যেখানেRতাপ প্রতিরোধের,δউপাদান বেধ হয়,kতাপ পরিবাহিতা, এবংAকার্যকর তাপ- স্থানান্তর এলাকা।
বেধ বাড়ার সাথে সাথে পরিবাহী পথ দীর্ঘ হয়। যদি উপাদান এবং গরম করার এলাকা অপরিবর্তিত থাকে, তাপ প্রতিরোধের বৃদ্ধি পায়।
এর মানে এই নয় যে একটি পাতলা গরম করার প্লেট সবসময় দ্রুত গরম হবে। অভ্যন্তরীণ উত্তাপ{1}}উপাদানের বিন্যাস, উপাদানের বৈশিষ্ট্য, তাপ প্রবাহ, তরল সঞ্চালন এবং মোট শক্তি সবই চূড়ান্ত তাপীয় প্রতিক্রিয়াকে প্রভাবিত করে।
বেধ তাই সম্পূর্ণ তাপ কাঠামোর অংশ হিসাবে বিবেচনা করা উচিত।
কেন খুব পাতলা প্লেট অন্যান্য সমস্যা তৈরি করতে পারে
বেধ কমিয়ে তাপ-স্থানান্তর পথ ছোট করতে পারে, কিন্তু যান্ত্রিক প্রয়োজনীয়তা এখনও প্রযোজ্য।
একটি রাসায়নিক ট্যাঙ্কে ইনস্টল করা একটি হিটিং প্লেট অনুভব করতে পারে:
তাপীয় প্রসারণ এবং সংকোচন
উচ্ছলতা এবং তরল-প্রবাহ শক্তি
মাউন্ট লোড
রক্ষণাবেক্ষণের সময় হ্যান্ডলিং
বারবার তাপমাত্রা সাইক্লিং
রাসায়নিক এক্সপোজার
গঠন অত্যধিক পাতলা হয়ে গেলে, বিকৃতি একটি উদ্বেগ হতে পারে।
একটি বিকৃত প্লেট গরম করার উপাদান এবং বাইরের পৃষ্ঠের মধ্যে ব্যবধান পরিবর্তন করতে পারে, অসম পৃষ্ঠের তাপমাত্রা তৈরি করে।
লক্ষ্য তাই ন্যূনতম বেধ নয়, কিন্তুপ্রয়োজনীয় যান্ত্রিক এবং তাপীয় অবস্থার জন্য পর্যাপ্ত বেধ.
পুরুত্ব এবং তাপ প্রবাহ একসাথে কাজ করে
পৃষ্ঠ তাপ প্রবাহ হল:
q″ = Q/A
যখন তাপ প্রবাহ বেশি হয়, তখন অভ্যন্তরীণ উত্তাপের উত্স এবং বাইরের পৃষ্ঠের মধ্যে তাপমাত্রার পার্থক্য আরও উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠতে পারে।
কম তাপ পরিবাহিতা সহ একটি অপেক্ষাকৃত পুরু উপাদান উচ্চ তাপ প্রবাহ বহন করলে, অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রার গ্রেডিয়েন্টগুলি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে।
এই বিবেচনা একটি বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিকPTFE গরম করার প্লেট. PTFE অনেক আক্রমনাত্মক পরিবেশে শক্তিশালী রাসায়নিক প্রতিরোধের প্রদান করে, কিন্তু এর তাপ পরিবাহিতা ধাতুর তুলনায় তুলনামূলকভাবে কম।
ফলস্বরূপ, প্লেটের বেধ, উপাদান বিতরণ এবং তাপ প্রবাহকে স্বাধীনভাবে নির্বাচন না করে একসাথে মূল্যায়ন করা উচিত।
একটি দরকারী ইঞ্জিনিয়ারিং তুলনা
| প্লেটের বেধ | তাপীয় পথ | প্রতিক্রিয়া প্রবণতা | যান্ত্রিক বিবেচনা | সাধারণ নকশা ফোকাস |
|---|---|---|---|---|
| পাতলা | সংক্ষিপ্ত | দ্রুত প্রতিক্রিয়া | অনমনীয়তা এবং বিকৃতি | কমপ্যাক্ট ইনস্টলেশন |
| পরিমিত | সুষম | স্থিতিশীল প্রতিক্রিয়া | ভাল কাঠামোগত ভারসাম্য | সাধারণ রাসায়নিক গরম |
| পুরু | লম্বা | ধীর প্রতিক্রিয়া | বৃহত্তর অনমনীয়তা | কাঠামোগত বা বিশেষ-ডিউটি অ্যাপ্লিকেশন |
এই তুলনা গুণগত। প্রকৃত কর্মক্ষমতা উপাদান পরিবাহিতা, গরম করার শক্তি, সক্রিয় এলাকা, তরল বৈশিষ্ট্য এবং সঞ্চালনের উপর নির্ভর করে।
তাপীয় অভিন্নতা একা বেধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না
একটি মোটা প্লেট স্বয়ংক্রিয়ভাবে আরও অভিন্ন গরম উত্পাদন করে না।
অভ্যন্তরীণ গরম করার উপাদানগুলি কীভাবে বিতরণ করা হয় এবং রাসায়নিক তরল কতটা দক্ষতার সাথে পৃষ্ঠ থেকে তাপ বহন করে তার উপর অভিন্নতা দৃঢ়ভাবে নির্ভর করে।
উদাহরণস্বরূপ, সমানভাবে বিতরণ করা গরম করার উপাদান এবং মাঝারি তাপ প্রবাহ সহ একটি বড় হিটিং প্লেট উচ্চ ঘনীভূত গরম করার উপাদানগুলির সাথে একটি পাতলা প্লেটের চেয়ে ভাল তাপমাত্রার অভিন্নতা তৈরি করতে পারে।
আশেপাশের তরলও গুরুত্বপূর্ণ।
শক্তিশালী সঞ্চালনের সাথে, তাপ দ্রুত পৃষ্ঠ থেকে দূরে স্থানান্তরিত হয়। স্থবির অবস্থার অধীনে, এমনকি একটি ভাল-পরিকল্পিত প্লেট একটি উষ্ণ সীমানা স্তর তৈরি করতে পারে।
নিরবচ্ছিন্ন উৎপাদনে রেসপন্স টাইম ম্যাটারস
ঘনত্ব আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে যখন একটি প্রক্রিয়ার জন্য ঘন ঘন তাপমাত্রা পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়।
একটি প্রলেপ বা রাসায়নিক চিকিত্সা ট্যাঙ্ক যা ক্রমাগত কাজ করে তা ধীর তাপ প্রতিক্রিয়া সহ্য করতে পারে কারণ হিটিং প্লেট একটি স্থিতিশীল অপারেটিং অবস্থার কাছাকাছি থাকে।
একটি বিরতিহীন প্রক্রিয়া নিষ্ক্রিয় সময়ের পরে দ্রুত পুনরুদ্ধারের প্রয়োজন হতে পারে। সেই পরিস্থিতিতে, অত্যধিক তাপ ভর বা পরিবাহী প্রতিরোধের প্রতিক্রিয়া বিলম্বিত করতে পারে।
যাইহোক, দ্রুত গরম করার জন্য আক্রমনাত্মকভাবে পুরুত্ব কমানো তাপ সাইক্লিং স্ট্রেস বাড়িয়ে তুলতে পারে।
তাই পছন্দের নকশাটি শুধুমাত্র গরম করার গতি সর্বাধিক করার পরিবর্তে প্রকৃত উৎপাদন চক্রের সাথে মেলে।
সম্পূর্ণ তাপীয় কাঠামো বিবেচনা করুন
হিটিং প্লেটের বেধ মূল্যায়ন করার সময়, বেশ কয়েকটি মাত্রা একসাথে বিবেচনা করা উচিত:
গরম করার উপাদান → অভ্যন্তরীণ কাঠামো → প্লেট উপাদান → বাইরের পৃষ্ঠ → রাসায়নিক তরল
প্রতিটি স্তর মোট তাপীয় প্রতিরোধে অবদান রাখে।
একটি সরলীকৃত সিরিজ মডেল হিসাবে লেখা যেতে পারে:
মোট=রিন্টারনাল + আরপ্লেট + রিলিকুইড
চূড়ান্ত তরল তাপমাত্রা প্রতিক্রিয়া শুধুমাত্র প্লেটের বেধের চেয়ে সম্পূর্ণ পথের উপর নির্ভর করে।
রাসায়নিক ট্যাঙ্কের জন্য ক্ষয়-প্রতিরোধী উপাদান নির্বাচন করার সময় এটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ-, যেখানে তাপ পরিবাহিতা এবং রাসায়নিক সামঞ্জস্যের প্রতিযোগী প্রয়োজনীয়তা থাকতে পারে।
বেধ আবেদন মেলে উচিত
রাসায়নিক গরম করার সিস্টেমের জন্য, সর্বোত্তম গরম প্লেটের বেধ সাধারণত একটি আপস।
অত্যধিক বেধ তাপ প্রতিরোধের এবং ধীর প্রতিক্রিয়া বৃদ্ধি করতে পারে। অত্যধিক কম বেধ অনমনীয়তা এবং দীর্ঘ-মাত্রিক স্থিতিশীলতার সাথে আপস করতে পারে।
একটি ব্যবহারিক নকশা তাই বিবেচনা করা উচিততাপ প্রবাহ, উপাদান তাপ পরিবাহিতা, সক্রিয় গরম এলাকা, যান্ত্রিক লোডিং, অপারেটিং তাপমাত্রা, তাপ সাইক্লিং, এবং রাসায়নিক পরিবেশএকসাথে
যখন একটি কাস্টম হিটিং প্লেটের প্রয়োজন হয়, তখন পছন্দসই গরম করার সময় এবং তাপমাত্রার অভিন্নতা ট্যাঙ্কের মাত্রা এবং রাসায়নিক অবস্থার পাশাপাশি নির্দিষ্ট করা উচিত। এটি একটি বিচ্ছিন্ন মাত্রিক পরামিতি হিসাবে পরিবর্তে সম্পূর্ণ তাপীয় এবং যান্ত্রিক নকশার অংশ হিসাবে প্লেটের বেধকে নির্বাচন করার অনুমতি দেয়।

