Section D - Produits spécialisés d’ingénierie
1. Introduction
La section D du catalogue se concentre sur les produits spécialisés d'ingénierie, notamment les réchauffeurs à circulation, les systèmes de transfert de chaleur, et les panneaux de contrôle.
2. Réchauffeurs à Circulation - Modèle EX- Application : Utilisés dans des boucles de chauffage à circulation forcée et naturelle pour une source de chaleur sûre et efficace.
- Chauffage des liquides : Convient pour chauffer presque tous les liquides, avec une circulation forcée obligatoire pour les hautes températures.
- Chauffage des gaz : Nécessite un débit suffisant pour éviter de dépasser les températures maximales admissibles.
- Construction : Composés de thermoplongeurs à bride montés dans des récipients soudés, conformes au code ASME.
- Contrôles : Disponibilité de contrôles haute-limite et thermostats intégrés.
3. Puissance SurfaciqueLa puissance surfacique est cruciale pour la durabilité des
éléments chauffants. Les éléments à basse puissance surfacique sont recommandés pour les liquides visqueux ou stagnants.
4. Réchauffeurs à Circulation Miniatures- Modèle EXC : Pour le chauffage de l'eau et solutions non corrosives.
- Modèle EXF : Pour le chauffage des huiles et gaz, avec des éléments à gaine d’incoloy.
- Caractéristiques : Surfaces en acier inoxydable, boîtiers antidéflagrants, et thermostats spéciaux.
5. Sélection et Spécifications
Les réchauffeurs sont disponibles en différentes tailles et puissances, avec des options pour des applications spécifiques. Il est important de spécifier les détails de commande, y compris la tension, la puissance, et le fluide à chauffer.
IntroductionCe document technique présente une gamme de réchauffeurs à circulation, spécifiquement conçus pour le chauffage de divers fluides. Les réchauffeurs sont classés par type, puissance surfacique, et matériau de gaine, avec des spécifications détaillées pour chaque modèle.
Spécifications GénéralesLes réchauffeurs sont disponibles en plusieurs tailles de récipient (5", 6", 8", 10", 12") et sont fabriqués avec des gaines en cuivre ou en incoloy. Les puissances surfaciques varient de basse à haute, adaptées à différents types de fluides et conditions de fonctionnement.
Types de Réchauffeurs- Type EXC: Utilisé principalement pour le chauffage de l'eau ou de solutions aqueuses non corrosives pour l'acier ou le cuivre.
- Type EXI: Convient pour le chauffage de l'eau dans des environnements où des additifs chimiques peuvent corroder le cuivre.
- Type EXF: Conçu pour chauffer les huiles et liquides de procédés non corrosifs pour l'acier ou l'incoloy, ainsi que pour le chauffage de l'air comprimé et d'autres gaz.
Procédures de CommandeLors de la commande, il est essentiel de spécifier la quantité, le numéro de catalogue, la tension, la phase, la puissance, les accessoires spéciaux, le fluide à chauffer, ainsi que la température et la pression de fonctionnement. Les coordonnées du propriétaire et du lieu d'installation doivent également être fournies.
Dimensions et Caractéristiques TechniquesChaque modèle est détaillé avec des dimensions précises en millimètres et pouces, ainsi que les options de tension standard (208, 240, 480, 600 volts). Les réchauffeurs sont disponibles avec ou sans thermostat, et les poids nets sont indiqués en kilogrammes.
RecommandationsPour le chauffage de liquides à haute viscosité ou à haute température, ainsi que pour les systèmes de vapeur ou de gaz à faible débit, il est recommandé de choisir des réchauffeurs de faible puissance surfacique. Une assistance technique de l'usine est suggérée pour ces applications spécifiques.
IntroductionCe document technique présente les spécifications, les procédures et les recommandations pour l'utilisation de réchauffeurs à circulation de différents types et puissances. Il inclut des informations sur les matériaux, les accessoires et les systèmes de contrôle associés.
Spécifications des Réchauffeurs- Types de Réchauffeurs : EXC, EXI, EXF, chacun adapté à des applications spécifiques telles que le chauffage de l'eau, des huiles, ou des gaz.
- Matériaux : Gaine en cuivre ou en incoloy, selon la puissance surfacique requise.
- Dimensions : Les réchauffeurs sont disponibles en plusieurs tailles et puissances, avec des options pour des pressions et températures élevées.
Procédures de CommandeLors de la commande, spécifiez la quantité, le numéro de catalogue, la tension, la phase, la puissance, les accessoires spéciaux, le fluide à chauffer, ainsi que la température et la pression de fonctionnement.
Normes et Recommandations- Accessoires : Incluent des chicanes transversales, des soupapes, des interrupteurs de débit et de pression, et des thermocouples.
- Contrôles : Des contrôles intégrés mécaniques ou électroniques sont disponibles pour une régulation précise.
- Construction : Les systèmes sont précâblés et préassemblés pour faciliter l'installation.
Systèmes de Transfert de ChaleurLes systèmes de transfert de chaleur à fluide thermique sont conçus pour fournir des températures élevées sans recourir à des pressions élevées. Ils sont adaptés pour des applications nécessitant une température précise.
Produits d'Ingénierie SpécialiséeCaloritech propose des solutions sur mesure pour des applications spécifiques, garantissant des performances fiables grâce à une expertise en ingénierie électrique, mécanique, chimique et métallurgique.
Panneaux de ContrôleLes panneaux de contrôle sont conçus pour la régulation automatique des appareils de chauffage électrique, avec des options pour des environnements difficiles et des exigences spécifiques.
Interrupteur Marche-Arrêt avec Lampe Témoin
Le document décrit un interrupteur avec un transformateur de circuit de contrôle, des fusibles et une tension secondaire de 120V. Il inclut des bornes pour le raccordement de dispositifs de contrôle externes.
Panneaux de Contrôle CPB et CPA
Les panneaux CPB et CPA sont disponibles pour différentes tensions (208V, 240V, 480V, 600V) et phases (1 ou 3). Les spécifications incluent l'intensité nominale et maximale, le nombre de circuits, et les dimensions des panneaux. Les modèles CPB vont de 30 à 200 Amps, tandis que les CPA vont de 30 à 200 Amps également.
Caractéristiques du Modèle CPS
Le modèle CPS est conçu pour alimenter des charges en séquences avec un régulateur de température UT350. Il inclut des contacteurs avec fusibles, un transformateur de circuit de contrôle, et un interrupteur de contrôle avec lampe témoin. Le régulateur haute-limite est manuel et le modèle est adapté pour des séquences de 30-45A.
Panneaux de Contrôle Modèle CPSS
Le modèle CPSS combine des contacteurs en séquences avec un thyristor SCR pour un contrôle précis. Il est disponible pour des puissances allant jusqu'à 800A. Les caractéristiques incluent un boîtier résistant à la poussière et aux intempéries, un interrupteur principal interverrouillé, et un régulateur de température UT350.
Panneaux de Contrôle Modèle CPE
Le modèle CPE utilise un thyristor SCR pour un contrôle total, avec des contacteurs de soutien pour faciliter le câblage. Il est conçu pour maintenir une température sécuritaire à l'intérieur du boîtier, avec des options de ventilation pour les boîtiers de type 12.
Réchauffeur Électrique pour Espaces Fermés - Type PH
Les réchauffeurs CaloritechMD PH sont conçus pour maintenir une température stable dans des espaces fermés, protégeant ainsi les composants des basses températures. Ils sont légers, nécessitent peu d'entretien, et sont équipés d'un thermostat réglable et d'une protection contre les températures élevées.
Chaufferette pour Panneau de Contrôle et Station de Pompage - Modèle PXFT
La chaufferette PXFT est conçue pour maintenir une température adéquate dans les armoires de contrôle et les stations de pompage. Elle offre un chauffage par convection performant et est disponible avec ou sans thermostat intégré.
Spécifications des Chaufferettes PXFT :
Les chaufferettes PXFT sont disponibles en différentes puissances (de 50 à 600 watts) et tensions (120 et 240 volts). La longueur varie de 213 mm à 724 mm selon le modèle. Les unités sans thermostat nécessitent de retirer le 'T' du numéro de catalogue. Un inventaire limité est généralement disponible.
Problèmes Courants avec les Thermocouples :
1. Utilisation d'un mauvais calibre de thermocouple, entraînant des erreurs de température.
2. Inversion des fils de raccordement, causant des lectures erronées.
3. Utilisation de mauvais conducteurs, ce qui peut créer des jonctions supplémentaires et des lectures imprécises.
Identification et Résistance des Thermocouples :
Les thermocouples sont identifiés par type et couleur selon les normes ANSI. La résistance des fils doit être maintenue basse pour éviter les interférences, surtout sur de longues distances.
Équations Électriques et Circuits :
Les circuits monophasés et triphasés sont décrits avec des équations pour calculer la tension, le courant et la puissance. Des schémas illustrent les configurations de branchement en triangle et étoile.
Utilisation des SCR, Thyristors, Triacs et SSR :
Les SCR sont utilisés pour contrôler les charges résistives. Ils offrent un contrôle précis de la température et nécessitent une protection adéquate contre les courts-circuits. Les méthodes de contrôle incluent l'ignition de passage à zéro et l'ignition par déphasage.
Calculs des Besoins de Chaleur :
Les besoins en puissance pour le chauffage initial et de fonctionnement sont calculés en tenant compte de la chaleur absorbée, des pertes de chaleur et des imprévus. Des formules spécifiques sont fournies pour déterminer la puissance requise en fonction des matériaux et des conditions de fonctionnement.
Introduction
Ce document technique fournit des calculs détaillés pour déterminer les besoins en chaleur lors du chauffage de liquides et de la fusion de solides. Il inclut des spécifications sur les propriétés thermiques des matériaux et des procédures pour calculer la chaleur requise pour divers processus industriels.
Spécifications et Propriétés des Matériaux
Les tableaux 1 à 4 fournissent des données sur les propriétés thermiques des métaux, des solides non-métalliques, des liquides et des gaz. Ces propriétés incluent la chaleur spécifique, la chaleur latente de fusion, la conductivité thermique, et la densité. Par exemple, l'acier doux a une chaleur spécifique de 0.122 Btu/lb.-°F et une densité de 0.284 lbs./po.3.
Procédures de Calcul de la Chaleur
1. Chaleur requise pour le chauffage initial : Calculée en multipliant le poids du matériau par sa chaleur spécifique et la différence de température. Par exemple, pour chauffer 563 lbs d'eau de 50°F à 150°F, 16.5 kWh sont nécessaires.
2. Chaleur de fusion ou vaporisation : Calculée uniquement si un changement d'état se produit. Pour la paraffine, la chaleur de fusion est de 3.10 kWh.
3. Déperdition de chaleur : Calculée en fonction de la surface exposée, de la déperdition de chaleur à la température finale, et de la durée du cycle de travail.
4. Facteur de sécurité : Ajout de 20% à la somme des chaleurs calculées pour couvrir les imprévus.
Exemples de Calculs
Chauffage de liquides : Un réservoir en acier rempli d'eau nécessite 23.10 kWh pour être chauffé de 50°F à 150°F en 2 heures.
Fusion de solides : Un réservoir contenant de la paraffine nécessite 8.64 kWh pour chauffer la paraffine de 70°F à 150°F en 2 heures.
Recommandations
Il est recommandé de toujours vérifier les propriétés thermiques des matériaux utilisés et d'ajuster les calculs en conséquence pour des résultats précis. L'utilisation des facteurs de sécurité est cruciale pour garantir l'efficacité et la sécurité des processus thermiques.
Résumé du document technique :
1. Spécifications de la densité et de la capacité thermique :
Le document présente un tableau indiquant la densité et la capacité thermique de divers matériaux à différentes températures, allant de 0°F à 1200°F. La densité varie légèrement avec la température, tandis que la capacité thermique reste relativement constante.
2. Valeurs K typiques pour différents types d'isolation :
Les valeurs K sont fournies pour divers matériaux d'isolation, tels que la laine minérale, le silicate de calcium et la magnésie, à différentes températures de service. Ces valeurs aident à déterminer l'efficacité thermique des matériaux.
3. Viscosité des matériaux :
Un tableau présente la viscosité de divers matériaux, tels que l'asphalte et les huiles, à différentes températures. Ces données sont essentielles pour comprendre le comportement des fluides sous différentes conditions thermiques.
4. Déperditions de chaleur :
Les figures et tableaux fournissent des informations sur les déperditions de chaleur des surfaces solides et des tuyaux isolés. Les facteurs de vitesse du vent sont également pris en compte pour ajuster les déperditions de chaleur.
5. Corrosion galvanique :
Le document explique les conditions nécessaires pour la corrosion galvanique et fournit une série galvanique des métaux couramment utilisés. Des recommandations sont faites pour éviter ou minimiser la corrosion galvanique.
6. Terminologie de la corrosion :
Différents types de corrosion sont définis, tels que la corrosion électrochimique, la corrosion par érosion, et la corrosion par contraintes. Chaque type est expliqué avec ses causes et ses effets.
7. Guide de corrosion :
Un guide est fourni pour évaluer la compatibilité des matériaux avec diverses solutions chimiques. Les matériaux sont classés selon leur résistance à la corrosion dans différentes conditions.
Introduction
Ce document technique fournit des informations détaillées sur l'installation d'équipements électriques dans des environnements dangereux, en se référant aux normes canadiennes et américaines pertinentes. Il met l'accent sur l'importance de choisir des équipements approuvés pour les atmosphères spécifiques présentes.
Spécifications de Température
Le document présente un tableau des températures maximales de surface pour différents codes de température, allant de T1 (450°C) à T6 (85°C). Il est crucial que la température de surface de l'équipement ne dépasse pas la température minimale d'inflammation des substances présentes.
Groupes d'Atmosphères
Les atmosphères sont classées en groupes (A à G) selon les substances présentes, telles que l'acétylène, le butadiène, et divers types de poussières. Chaque groupe a des températures d'inflammation spécifiques.
Unités et Facteurs de Conversion
Le document inclut des tableaux de conversion pour diverses unités de mesure, telles que la fréquence, la force, la pression, et l'énergie. Il fournit également des facteurs de conversion pour la viscosité, la conductivité thermique, et d'autres propriétés physiques.
Produits et Engagement de CCI Thermal
CCI Thermal Technologies est un leader dans les solutions de chauffage industriel, offrant des produits tels que les réchauffeurs de gaz à catalyse antidéflagrants et les réchauffeurs électriques. L'entreprise s'engage à fournir des produits de haute qualité et un excellent service à la clientèle, avec un accent sur la recherche et le développement.
Conclusion
Ce document sert de guide pour la sélection et l'installation d'équipements de chauffage dans des environnements dangereux, en mettant l'accent sur la conformité aux normes de sécurité et la qualité des produits offerts par CCI Thermal Technologies.