Lämmityselementit toimivat teknisesti samalla tavalla, mutta useat tekijät määrittävät sen suorituskyvyn ja käyttöiän. Tyypillisiä lämmittimen tilauseritelmiä ovat teho tai teho, suurin käyttölämpötila, prosessinesteen tyyppi, vaipomateriaali ja virtalähde (jännite ja taajuus). On kuitenkin otettava huomioon muitakin tekijöitä, kuten nestevirtaus ja lämpötilan säätö.
Wattitiheys: Wattitiheys on lämmityselementin lämpöyksikköä kohti. Tiettyyn sovellukseen on käytettävä oikeaa wattitiheyttä, jotta lämmittimen käyttöiän voidaan hyödyntää täysimääräisesti. Huomaa, että tietyn tehon aikana sekä suuri- että matalatiheyksiset lämmittimet tuottavat saman määrän lämpöä, mutta eri lämpötiloissa. Korkean tiheyden elementit voivat saavuttaa paljon korkeampia lämpötiloja, mikä johtaa elementin ennenaikaiseen polttamiseen tai epäonnistumiseen. Kun valitset lämmityselementin, tarkista valmistajan suositellut wattitiheydet tiettyä sovellusta varten.
· Lämpötila: Tavoitekäyttölämpötila vaikuttaa suoraan wattitiheyteen. Näiden kahden tekijän välillä on oltava tasapaino. Prosessilämmittimen suunnittelussa määritetään ensin lämpötila, joka on yleensä järjestelmän vaatima prosessiparametri.
· Virtalähde: Lämmityselementin on pystyttävä toimimaan käytettävissä olevalla virtalähteellä. Tarkista jännite, joka on tyypillisesti 120V tai 240V. Kun valitset tavoitetehon, tarkista tuotettu ampeerage. Varo ylittämasta virtalähteen katkaisijan kompastuskohtaa tai virtajohtojen arvoja.
· Nestevirtaus: Intuitiosta lähtien segnanttiset nesteet on helpompi lämmittää hallitulla lämpötilalla kuin virtaavat nesteet. Ilma tai muut kaasut eivät yleensä ime lämpöä nopeasti alhaisen tiheyden vuoksi. Ratkaisu olisi hidastaa virtausta, mutta useimmiten tämä ei ole vaihtoehto. Näin tarvitaan lämmittimiin, joissa on suuret pinta-alat. Finned-pinnat ja pitkät lankakäämi (matalatiheyksiset lämmityselementit) ovat ilmanlämmittimien tavanomaisia ominaisuuksia.
Lämpötila-anturin sijainti:Perinteisissä lämmittimissä on lämpötila-anturi ja ohjain. Useimmissa sovelluksissa tunnistuslaite mittaa vain prosessinesteen lämpötilaa. Huomaa, että tämä ei yleensä edusta lämmityselementin todellista lämpötilaa. Tarkista ennen lämmittimen ja lämpötilan tunnistuslaitteen asentamista, onko sen sijainti sopiva lämmitinyksikölle. Jos anturi on liian kaukana, heijastunut lämpötila voi olla paljon alhaisempi lämmön haihtumisen ja alhaisen lämmönsiirtonopeus vuoksi. Tämä voi johtaa erittäin korkeisiin lämpötiloisiin, jotka voivat polttaa lämmityselementin.
Korroosio: Korroosio voi olla peräisin prosessinesteestä tai ulkoisesta ympäristöstä. Vaaitusmateriaali suojaa lämmityselementtiä, johtoja ja eristimiä kemialliselta hyökkäykseltä. Näin ollen taivan on pystyttävä säilyttämään vahvuutensa korkeissa lämpötiloissa ja samalla kestämään korroosiota. Laajalti käytetyt vaaitusmateriaalit ovat ruostumaton teräs, messinki, kupari ja muut erikoisseokset, kuten Monel ja Incoloy. Lisäksi tiivisteen ja terminaalitiivisteen eheyden on oltava riittävä käyttöa varten. Vaativissa sovelluksissa hermeettinen tiivistys on paras vaihtoehto täydellisen suojan tarjoamiseksi prosessinesteiltä.

![]()






























