Αντιστάθμιση θερμότητας κυλίνδρου μεγάλης διαμέτρου
Οι-κύλινδροι εξώθησης μεγάλης διαμέτρου και οι εκτεταμένες δομές ακροφυσίων έχουν μεγάλη περιοχή απαγωγής θερμότητας και γρήγορη ταχύτητα απώλειας θερμότητας, αντιμετωπίζοντας πάντα ανεπαρκή αντιστάθμιση θερμότητας και ανομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στην παραγωγή. Οι τυπικοί θερμαντήρες χαμηλής-ισχύος δεν μπορούν να συμπληρώσουν την απώλεια θερμότητας σε πραγματικό χρόνο, με αποτέλεσμα χαμηλή συνολική θερμοκρασία και μεγάλη τοπική διαφορά θερμοκρασίας. Η παρακολούθηση θερμοστοιχείου συχνά δείχνει κανονική μέση θερμοκρασία, αλλά η πραγματική τοπική θερμοκρασία είναι ανεπαρκής, προκαλώντας ασταθή ρευστότητα τήγματος. Οι θερμαντήρες από χυτό χαλκό υψηλής ισχύος είναι ειδικά κατάλληλος για θέσεις υψηλής απώλειας θερμότητας, επιτυγχάνοντας αποτελεσματική αντιστάθμιση θερμότητας και συνολική ισορροπία θερμοκρασίας θερμοστοιχείου.
Οι κατασκευές θέρμανσης μεγάλης-διαμέτρου έχουν φυσικά χαρακτηριστικά υψηλής απώλειας θερμότητας. Το αυξημένο εμβαδόν επιφάνειας ενισχύει την ακτινοβολία θερμότητας του περιβάλλοντος και τη διάχυση θερμότητας μέσω μεταφοράς αέρα και η αγωγιμότητα του κυλίνδρου σε μεγάλες αποστάσεις επιταχύνει περαιτέρω την εξασθένηση της θερμοκρασίας. Οι τυπικοί θερμαντήρες με χαμηλή πυκνότητα ροής θερμότητας έχουν περιορισμένη ικανότητα εξόδου θερμότητας, που δεν μπορούν να αντισταθμίσουν τη συνεχή απώλεια θερμότητας. Η κατάσταση μακροπρόθεσμου ελλείμματος θερμότητας οδηγεί σε χαμηλή συνολική θερμοκρασία εξοπλισμού και μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ των τμημάτων του κυλίνδρου. Η δειγματοληψία ενός σημείου-του θερμοστοιχείου δεν μπορεί να αντανακλά την περιφερειακή διαφορά θερμοκρασίας, με αποτέλεσμα ψευδή ακριβή δεδομένα θερμοκρασίας και πραγματική αστάθεια της διαδικασίας.
Οι θερμαντήρες από χυτό χαλκό υψηλής ισχύος-παρέχουν ροή θερμότητας υψηλής-πυκνότητας για θέσεις υψηλής απώλειας θερμότητας, πραγματοποιώντας αντιστάθμιση θερμότητας σε πραγματικό-χρόνο. Το απόθεμα υψηλής θερμικής ισχύος μπορεί γρήγορα να αναπληρώσει την απώλεια θερμότητας που προκαλείται από τη διάχυση μεγάλης-περιοχής, διατηρώντας σταθερή τη συνολική θερμοκρασία του εξοπλισμού. Η ομοιόμορφη εσωτερική δομή περιελίξεων και η αποτελεσματική αγωγιμότητα της θερμότητας από χαλκό εξαλείφουν το τοπικό έλλειμμα θερμότητας, επιτυγχάνοντας τη συνολική ισορροπία θερμοκρασίας κυλίνδρων-μεγάλης διαμέτρου. Το σταθερό τοπικό θερμικό πεδίο παρέχει ακριβείς συνθήκες δειγματοληψίας πολλαπλών{8} σημείων για συστήματα θερμοστοιχείων.
Με στόχο τα χαρακτηριστικά διαβάθμισης θερμοκρασίας των μακριών κυλίνδρων, τα σχέδια βαθμονόμησης ισορροπίας θερμοστοιχείου τμημάτων μπορούν να βελτιστοποιήσουν περαιτέρω την ακρίβεια ελέγχου. Υπάρχουν διαφορετικοί συντελεστές απώλειας θερμότητας στο τμήμα τροφοδοσίας κυλίνδρου, το τμήμα τήξης και το τμήμα ομογενοποίησης. Η αντιστοίχιση της υψηλής-διανομής ισχύος του θερμαντήρα ισχύος και της βαθμονόμησης ζωνών θερμοστοιχείου σύμφωνα με την περιφερειακή διαφορά απώλειας θερμότητας μπορεί να εξαλείψει τη συνολική διαβάθμιση θερμοκρασίας και να επιτύχει πλήρη-συνοχή θερμοκρασίας τομής.
Τα δεδομένα δοκιμής εξοπλισμού μεγάλης-διαμέτρου επαληθεύουν το αποτέλεσμα αντιστάθμισης. Για κυλίνδρους διέλασης 120 mm μεγάλης-διαμέτρου, οι τυπικοί θερμαντήρες παράγουν συνολική διαφορά θερμοκρασίας 2,1 μοιρών και μέσο έλλειμμα θερμότητας 1,3 μοίρες . Οι θερμαντήρες από χυτό χαλκό υψηλής ισχύος μειώνουν τη συνολική διαφορά θερμοκρασίας στους 0,4 βαθμούς και εξαλείφουν εντελώς το έλλειμμα θερμότητας. Μετά τη βαθμονόμηση ισορροπίας θερμοστοιχείου ζωνών, η ακρίβεια ελέγχου θερμοκρασίας πλήρους{10}}τμήματος φτάνει τους ±0,3 βαθμούς , επιλύοντας αποτελεσματικά την ασταθή επεξεργασία τήγματος που προκαλείται από απώλεια θερμότητας.
Οι θέσεις εξοπλισμού υψηλής απώλειας θερμότητας χρειάζονται στοχευμένη-διαμόρφωση αντιστάθμισης θερμότητας υψηλής ισχύος. Η επαγγελματική αξιολόγηση περιφερειακών απωλειών θερμότητας και τα συστήματα ισορροπίας ζωνών θερμοστοιχείου μπορούν να λύσουν πλήρως προβλήματα ομοιομορφίας θερμοκρασίας δομών θέρμανσης μεγάλης-διαμέτρου και μεγάλης-απόστασης και να σταθεροποιήσουν τη διαδικασία παραγωγής συνεχούς διέλασης.
