трубчатый электронагреватель

Классы МПК:H05B3/48 в которых нагревательный проводник заделан в изоляционный материал 
Автор(ы):, ,
Патентообладатель(и):Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тверской государственный технический университет" (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2005-04-12
публикация патента:

Изобретение относится к электротехнике, а именно к нагревательным устройствам, и может быть использовано в производственных установках, например в реакторе твердофазной поликонденсации при производстве полиэтилентерефталата. Трубчатый электронагреватель содержит оболочку, внутри которой смонтированы контактные стержни, спираль, электроизолирующий наполнитель и узел герметизации контактных стержней с изоляторами и герметизирующим веществом. Трубчатый электронагреватель дополнительно снабжен герметичной гильзой, внутри которой расположена оболочка трубчатого электронагревателя, а пространство между стенками оболочки и герметичной гильзы заполнено солью. Например, в качестве соли в реакторе твердофазной поликонденсации при производстве полиэтилентерефталата используют соль нитрозония ([NO]2S2O7). Использование устройства трубчатого электронагревателя позволяет снизить энергопотребление благодаря более рациональной схеме обогрева, обеспечить поддержание постоянной температуры в реакторе. 2 ил. трубчатый электронагреватель, патент № 2286653

трубчатый электронагреватель, патент № 2286653 трубчатый электронагреватель, патент № 2286653

Формула изобретения

Трубчатый электронагреватель, содержащий оболочку, внутри которой смонтированы контактные стержни, спираль, электроизолирующий наполнитель и узел герметизации контактных стержней с изоляторами и герметизирующим веществом, отличающееся тем, что он дополнительно снабжен герметичной гильзой, внутри которой расположена оболочка трубчатого электронагревателя, а пространство между стенками оболочки и герметичной гильзы заполнено солью нитрозония.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к электротехнике, а именно к нагревательным устройствам, и может быть использовано в производственных установках, например в реакторе твердофазной поликонденсации при производстве полиэтилентерефталата.

Известно устройство, которое содержит: оболочку, контактные стержни, спираль, электроизолирующий наполнитель и узел герметизации контактных стержней, включающий изоляторы и герметизирующее вещество (Н 05 В 3/48, 2002132950, 20.06.2004 г.).

Недостатками данного устройства являются: большое энергопотребление, невозможность поддерживать постоянную температуру.

Задача изобретения - снизить энергопотребление благодаря более рациональной схеме обогрева, поддержание постоянной температуры.

Трубчатый электронагреватель содержит оболочку, внутри которой смонтированы контактные стержни, спираль, электроизолирующий наполнитель и узел герметизации контактных стержней с изоляторами и герметизирующим веществом. Трубчатый электронагреватель дополнительно снабжен герметичной гильзой, внутри которой расположена оболочка трубчатого электронагревателя, а пространство между стенками оболочки и герметичной гильзы заполнено солью. Например, в качестве соли в реакторе твердофазной поликонденсации при производстве полиэтилентерефталата используют соль нитрозония ([NO]2 S2O7).

Трубчатый электронагреватель изображен на чертеже на фиг.1 - в разрезе, на фиг.2 - устройство реактора твердофазной поликонденсации.

Трубчатый электронагреватель состоит из герметичной гильзы 1, внутри которой расположена оболочка 2. В пространстве между гильзой и оболочкой находится соль нитрозония 3. Внутри оболочки располагаются контактные стержни 4, спираль 5, электроизолирующий наполнитель 6 и узел герметизации контактных стержней 7.

Трубчатый электронагреватель работает следующим образом. Например, при получении полиэтилентерефталата в реакторе твердофазной поликонденсации включается трубчатый электронагреватель, при этом напряжение подается на контактные стержни, находящаяся внутри гильзы соль нитрозония нагревается до температуры плавления и расплавляется при t=233°C, как только этот процесс заканчивается, температура расплава повышается выше 233°С, и система автоматического регулирования (далее CAP на фиг.1 не показано) отключает трубчатый электронагреватель. При этом корпус реактора также нагревается до температуры 233°С, тогда в корпус реактора подаются реагенты. Далее соль начинает остывать и, достигнув t=233°C, кристаллизуется в твердое состояние. Когда в твердом состоянии температура соли понижается ниже температуры 233°С, срабатывает CAP, включается трубчатый электронагреватель.

В отключенном состоянии трубчатый электронагреватель (без потребления электроэнергии) поддерживает температуру 233°С до тех пор, пока не закончится процесс кристаллизации или плавления.

Использование устройства трубчатого электронагревателя позволяет снизить энергопотребление благодаря более рациональной схеме обогрева, обеспечить поддержание постоянной температуры в реакторе.

Класс H05B3/48 в которых нагревательный проводник заделан в изоляционный материал 

трубчатый электронагреватель -  патент 2516222 (20.05.2014)
трубчатый электронагреватель -  патент 2516006 (20.05.2014)
трубчатый электронагреватель -  патент 2510162 (20.03.2014)
способ герметизации трубчатых электронагревателей -  патент 2474091 (27.01.2013)
электрический нагревательный элемент с термопредохранителем (варианты) -  патент 2400943 (27.09.2010)
резистивный нагреватель текучих сред -  патент 2397621 (20.08.2010)
нагревостойкий кабель с чередованием "холодных" и "горячих" зон (три варианта) -  патент 2388189 (27.04.2010)
тэн с защитой от первичной накипи (варианты) -  патент 2385552 (27.03.2010)
способ изготовления трубчатого электронагревателя -  патент 2371887 (27.10.2009)
способ изготовления трубчатого электронагревателя -  патент 2274962 (20.04.2006)
Наверх