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铜冶炼炉
对于燃气炉来说,安全很重要;对于大型烤箱,设备用于保护工人和设备。一家铜公司正在使用天然气进行冶炼,他们有一台紫外线扫描仪来监测火焰。如果燃烧器熄灭,扫描仪将关闭气阀以阻止潜在的爆炸。与许多仪器一样,保持电子设备凉爽以进行正确测量非常重要。在这种情况下,他们在高温下遇到了准确性问题。他们联系了 EXAIR 寻求解决方案。
UV 扫描仪的气路流量
使用他们的紫外线扫描仪,它已经是为“冷却”设备而设计的。这基本上是会吹到仪器周围的压缩空气。由于位置原因,压缩空气被加热到 125 o F (52 o C)。这种热量不会正确冷却扫描仪,并导致读数不可靠和过早关闭。他们给了我设计规格,扫描仪需要 3.2 SCFM (90 SLPM) 的大气压力和较高 77 o F (25 o C)的空气。我提到我们有完美的解决方案来保持紫外线扫描仪的冷却和运行;EXAIR涡流管. 该产品可以承受高温的压缩空气并将其降低到较低的温度。这是一种低成本、可靠、免维护的解决方案,它使用压缩空气产生低至 -50 o F (-46 o C) 的冷空气。冷却能力范围从 135 BTU/hr 到 10,200 BTU/hr,我确信我们可以满足适当冷却的要求。
为了确定正确的尺寸,我必须查看温降和流量要求。温度必须从 125 o F (52 o C) 进入的压缩空气降至至少 77 o F (25 o C)。这相当于 48 o F (27 o C) 的温度下降。另一个要求是空气流量,3.2 SCFM (90 SLPM)。通过下面的图表,我看到我们能够在 70% 冷馏分和 40 PSIG (2.8 bar) 入口压力下获得 52 o F (29 o C) 的温度下降。EXAIR 涡流管非常可调,通过改变入口压力和冷馏分来获得不同的出口温度。冷馏分 (C F) 是从冷端排出的空气量。使用 70% C F 时,这意味着旋转涡流管热端的调节螺钉,允许 70% 的进入压缩空气从冷端流出。因此,有了这些信息,我们就可以调整到正确的模型。
在将上述信息与 100 PSIG (6.9 bar) 下的目录数据进行比较时,我们必须考虑压力的差异。大气压为 14.5 PSIG (1 bar) 时,方程式如下所示:
Qv = (Qc / C F ) * (Pc + 14.5 PSIA) / (Ps + 14.5 PSIA)
Qv – 目录涡流管流量 (SCFM)
Qc – 冷空气流 (SCFM)
C F – 冷馏分
Pc – 目录压力 – 100 PSIG
Ps – 供应压力 – PSIG(上图)
从这个方程,我们可以求解所需的涡流管:
Qv = (3.2 SCFM / 0.7) * (100 + 14.5 PSIA) / (40 + 14.5 PSIA) = 9.6 SCFM。
在查看目录数据时,我推荐了我们的型号 HT3210涡流管,它在 100 PSIG 下使用 10 SCFM 的压缩空气。HT 前缀用于我们的高温型号,用于在 125 o F 至 200 o F(52 o C 至 93 o C)的温度范围内使用。因此,安装后,涡流管能够以 3.3 SCFM (94 SLPM) 的流量提供 73oF (23oC) 的空气;保持 UV 扫描仪读数正确和准确。
有时压缩空气本身不足以“冷却”您的仪器。EXAIR 涡流管可以将压缩空气的温度降低到非常低的温度。如果您认为您的测量设备像上述公司一样受到温度升高的影响,您可以联系EXAIR的应用工程师为您找到正确的解决方案。