বাড়ি - জ্ঞান - বিস্তারিত

কেন একটি PTFE হিটিং প্লেট ধীরে ধীরে গরম করার সময় বেশি শক্তি ব্যবহার করে?

কখনও কখনও, শিল্প গরম করার সিস্টেমগুলি একটি বিরক্তিকর প্যাটার্ন দেখায়: বিদ্যুতের খরচ বেড়ে যায়, কিন্তু পছন্দসই তাপমাত্রা অর্জন করতে এটি বেশি সময় নেয়। মিটার রিডিং ইঙ্গিত করে যে আরও শক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে, তবুও উৎপাদনের পরিমাণ কমছে। PTFE হিটিং প্লেট লোড ব্যবহারযোগ্য তাপ পাঠাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে না; পরিবর্তে, এটি অন্য কোথাও শক্তি পাঠাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে।

উচ্চ বিদ্যুতের ব্যবহার এবং ধীরগতির উত্তাপের এই সংমিশ্রণটি সেই ব্যবসাগুলির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সতর্কতা চিহ্ন যা খরচ সীমিত করতে এবং শক্তির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করতে চায়৷ জিনিসগুলিকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে, আপনাকে জানতে হবে কোথায় শক্তি প্রবাহিত হচ্ছে এবং কেন তাপ দক্ষতা কমে গেছে।


হিটিং সিস্টেমগুলিকে কীভাবে আরও শক্তি দক্ষ করা যায়
একটি হিটিং সিস্টেম যা সঠিকভাবে কাজ করে তা বৈদ্যুতিক শক্তিকে তাপ শক্তিতে পরিবর্তন করে এবং একটি দক্ষ উপায়ে সঠিক লোডে পাঠায়। তাপীয় দক্ষতা আপনাকে বলে যে আপনি কতটা শক্তি প্রয়োগ করেছেন তা নষ্ট হওয়ার পরিবর্তে উপকারী কাজ করে।

একটি হিটিং প্লেট যে তাপ তৈরি করে তার বেশিরভাগই প্রক্রিয়া উপাদান বা পৃষ্ঠে যায় যখন এটি ভালভাবে কাজ করে। যখন জিনিসগুলি সঠিকভাবে কাজ করছে না, প্রক্রিয়াটিকে উত্তপ্ত করার জন্য ব্যবহার করার আগে পরিবাহী, পরিচলন বা বিকিরণ দ্বারা আরও শক্তি পালিয়ে যায়। এই কারণে, শক্তির ব্যবহার বেড়ে যায় এবং দরকারী তাপ বিতরণ কমে যায়।

প্রধান সমস্যাটি নয় যে গরম করার উপাদানটি এখনই বেশি বিদ্যুৎ ব্যবহার করে। পরিবর্তে, এটি আরও বেশি সময় ধরে চলতে পারে বা এটি তাপ স্থানান্তর করে না তা পূরণ করতে গড়পড়তা আরও বেশি শক্তি দিতে পারে।

খারাপ তাপীয় যোগাযোগ এবং এটি কীভাবে সবকিছুকে প্রভাবিত করে
তাপ কার্যক্ষমতা হ্রাসের সবচেয়ে প্রচলিত কারণগুলির মধ্যে একটি হল যখন PTFE হিটিং প্লেট এবং পৃষ্ঠটি উত্তপ্ত হওয়া ভাল তাপীয় যোগাযোগ তৈরি করে না। পৃষ্ঠের সমতলতা পরিবর্তন, মাউন্টিং চাপ শিথিল হয়ে যাওয়ার বা ইন্টারফেস উপাদানগুলি ভেঙ্গে যাওয়ার সাথে সাথে ছোট বায়ু ফাঁকগুলি আবির্ভূত হতে পারে।

বায়ু ভাল তাপ বহন করে না। এমনকি উপাদানের মধ্যে সামান্য ফাঁক তাপ প্রবাহের জন্য অনেক কঠিন করে তোলে। লোডের মধ্যে তাপ প্রবাহ সীমিত হলে প্লেটের তাপমাত্রা লোড তাপমাত্রার চেয়ে দ্রুত বৃদ্ধি পায়। কন্ট্রোলার শনাক্ত করে যে পর্যাপ্ত তাপ সরবরাহ করা হচ্ছে না এবং দীর্ঘ সময়ের জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ করে।

হিটিং প্লেটটি আসলে আরও গরম এবং দীর্ঘ চলে, যার মানে এটি অপারেশনে একই পরিমাণ তাপ সরবরাহ করতে আরও শক্তি ব্যবহার করে। শক্তি সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয় না; এটি যে উপাদানে প্রবেশ করতে চেয়েছিল তার পরিবর্তে এটির চারপাশের বাতাসে আরও বেশি করে যাচ্ছে।

প্রকৃতপক্ষে, সঠিক মাউন্টিং চাপ পুনরুদ্ধার করা বা নতুন তাপীয় ইন্টারফেস উপাদান যোগ করা প্রায়শই কিছু গরম করার জন্য কত দ্রুত এবং কত শক্তি ব্যবহার করা হয় তার মধ্যে একটি বড় পার্থক্য করে।

তাপ হ্রাস এবং নিরোধক ক্ষতি
তাপ পরিবেশে যাওয়ার পরিবর্তে প্রক্রিয়ার দিকে যায় তা নিশ্চিত করার জন্য পিছনের নিরোধক বেশ গুরুত্বপূর্ণ। সময়ের সাথে সাথে, চলন্ত অংশ, জল শোষণ, কম্প্রেশন সেট, বা রাসায়নিকের সংস্পর্শে আসার কারণে নিরোধক উপকরণগুলি ভেঙে যেতে পারে।

যখন নিরোধক তার কার্যকারিতা হারায়, তখন পরিবাহী এবং পরিচলন দ্বারা তাপের ক্ষতি বেড়ে যায়। তারপরে, গরম করার প্লেটটিকে একই পৃষ্ঠের তাপমাত্রা বজায় রাখার জন্য আরও শক্তি তৈরি করতে হবে।

খারাপ ব্যাক ইনসুলেশন সহ একটি প্লেটের একই সেটপয়েন্ট রাখতে 20% বেশি শক্তির প্রয়োজন হতে পারে। কিছু পরিস্থিতিতে, শুধুমাত্র পৃষ্ঠের তাপমাত্রার ডেটাই সমস্যাটি দেখাতে পারে না যেহেতু কন্ট্রোলার শুল্ক চক্র বাড়িয়ে এটির জন্য তৈরি করে।

থার্মাল ইমেজিং প্রায়ই এই রোগটি বেশ স্পষ্ট করে তোলে। যদি পিছনের পৃষ্ঠ বা মাউন্টিং স্ট্রাকচার স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি গরম হয়, তাহলে এর মানে হল যে তাপ সেখান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে যেখানে এটি হওয়া উচিত নয়।

কন্ট্রোলারের সেটিংস এবং এটি কীভাবে চক্রাকারে চলে
আপনি যেভাবে জিনিসগুলি নিয়ন্ত্রণ করেন তাও আপনি কতটা শক্তি ব্যবহার করেন তা প্রভাবিত করে। যদি আনুপাতিক-অখণ্ড-ডেরিভেটিভ (পিআইডি) টিউনিং ভুল হয়, সেটপয়েন্টগুলি খুব বেশি হয়, বা ওভারশুট খুব বেশি হয়, নিয়ামকটি অদক্ষভাবে চক্র করবে।

যদি কন্ট্রোলার টার্গেট তাপমাত্রার উপরে চলতে থাকে এবং তারপরে হঠাৎ বিদ্যুৎ বন্ধ করে দেয়, ওভারশুট পর্বের সময় শক্তি নষ্ট হয়। তারপরে সিস্টেমটি আবার গরম হতে শুরু করার আগে খুব বেশি শীতল হয়ে যায়, যার ফলে তাপমাত্রা বারবার উপরে এবং নীচে যায়। এই প্রবণতাটি গড় শক্তির ব্যবহার বাড়ায় এবং এটি গরম হতে বেশি সময় নেয়।

একটি সাধারণ সূত্র যে কিছু ভুল তা হল নিয়ামক সাইকেল চালাতে থাকে। সংক্ষিপ্ত, দ্রুত চালু-অফ সাইকেল প্রায়ই একটি চিহ্ন যে খারাপ তাপ সঞ্চালন বা নিয়ন্ত্রণ টিউন করার সমস্যাগুলির কারণে সেটপয়েন্ট রাখা কঠিন।

কন্ট্রোলার সেটিংস চেক করা এবং জোরপূর্বক সংশোধনের পরিবর্তে স্থিতিশীল মড্যুলেশনের জন্য টিউনিং অপ্টিমাইজ করা স্থিতিশীলতা এবং তাপ দক্ষতা উভয়ই উন্নত করতে পারে।

কর্মক্ষমতা পরীক্ষা করা এবং শক্তি পরিমাপ করা হচ্ছে
কেন শক্তির ব্যবহার খুব বেশি তা খুঁজে বের করার জন্য, আপনাকে নিরপেক্ষ উপায়ে শক্তি নিরীক্ষণ করতে হবে। আপনি একটি পাওয়ার বিশ্লেষক ইনস্টল করে বা স্থির-স্টেট সেটিংসের অধীনে বিদ্যুৎ মিটারের ডেটা দেখে প্রকৃত এবং প্রজেক্টেড ব্যবহার তুলনা করতে পারেন।

পরিমাপ করা ওয়াটেজ হিটার ব্যবহার করার জন্য রেট করা হয়েছে তার একটি যুক্তিসঙ্গত সীমার মধ্যে হওয়া উচিত। বড় পার্থক্যের অর্থ হতে পারে যে ভোল্টেজটি ভারসাম্যহীন, সংযোগটি খুব দুর্বল, বা উপাদানটি ভেঙে যেতে শুরু করেছে।

একটি হিটিং চক্র জুড়ে মোট শক্তি ব্যবহার শুধুমাত্র ক্ষণস্থায়ী শক্তির চেয়ে দক্ষতার একটি ভাল ইঙ্গিত দেয়। যদি গরম করার সময় অনেক বেড়ে যায় কিন্তু প্রসেস লোড একই পরিমাণে না বাড়ে, তাহলে সম্ভবত সিস্টেম লস বাড়বে।

আপনি যখন বর্তমান রিডিংয়ের সাথে অতীতের কর্মক্ষমতা ডেটা তুলনা করেন, আপনি প্রায়শই কার্যক্ষমতার একটি ধীরগতি দেখতে পেতে পারেন যা দিনের{0}}থেকে-দিনের ব্যবহারে সবসময় পরিষ্কার হয় না।

পরিবেশ এবং লোড পরিবর্তন
বাইরের প্রভাবও রয়েছে যা কিছুকে কতটা দক্ষ বলে মনে হয় তা প্রভাবিত করে। আরও বায়ুপ্রবাহ, ঘরের শীতল তাপমাত্রা, বা লোড ভরের পরিবর্তনের অর্থ হল আরও শক্তির প্রয়োজন। যদি পরিবেশগত অবস্থা একই থাকে এবং শক্তির ব্যবহার বেড়ে যায়, তবে যান্ত্রিক বা তাপীয় ক্ষতি সন্দেহ করা উচিত।

লোড পরিবর্তন বিশেষ যত্ন প্রয়োজন। ভারী বা ঘন পদার্থ গরম করতে আরও শক্তি লাগে। ভাল শক্তি ব্যবস্থাপনার অংশ হল বাস্তব প্রক্রিয়ার চাহিদা এবং ক্ষতির মধ্যে পার্থক্য জানা যা এড়ানো যেতে পারে।

তাপীয় দক্ষতা ফিরিয়ে আনা
দক্ষতার ক্ষতি ঠিক করতে, আপনাকে পদ্ধতিগতভাবে তাপীয় যোগাযোগ, নিরোধক অবস্থা, নিয়ন্ত্রণ পরামিতি এবং বৈদ্যুতিক অখণ্ডতা পরীক্ষা করতে হবে। কিছু সংশোধনমূলক ক্রিয়া হল মাউন্টিং হার্ডওয়্যারকে শক্ত করা, ইন্টারফেস উপাদানগুলি প্রতিস্থাপন করা, ইনসুলেশন আপগ্রেড করা, সেন্সরগুলি পুনঃক্যালিব্রেট করা বা কন্ট্রোলারগুলিকে পুনরুদ্ধার করা।

একবার তাপ স্থানান্তরের পথ স্থির হয়ে গেলে এবং ক্ষয়ক্ষতি ন্যূনতম রাখা হলে, শক্তির ব্যবহার কমে যাবে। গরম করার সময় সাধারণত একই সময়ে ভাল হয়, কারণ আরও শক্তি সরাসরি লোডে যায়।

শক্তির ব্যবহার বেড়ে যাওয়া এবং গরম হওয়া একই সময়ে ধীর হয়ে যাওয়া সাধারণ নয়। এর মানে হল যে কিছু বৈদ্যুতিক ইনপুট আর মূল্যবান কাজ করছে না। প্রথম দিকে সমস্যা খুঁজে বের করা অপারেটিং খরচে অর্থ সাশ্রয় করে এবং সিস্টেমের অংশগুলিকে খুব গরম হওয়া থেকে আটকায়।

নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ, পরিদর্শন এবং কর্মক্ষমতা ট্র্যাকিং করে দীর্ঘমেয়াদী তাপ দক্ষতা বজায় রাখা যেতে পারে। একবার কার্যকারিতা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলে, পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে চিন্তা করা হ'ল সঠিক শক্তির আকার। এর মানে নিশ্চিত করা যে গরম করার প্লেটটি তার কাজের জন্য খুব ছোট বা খুব বড় নয়, যাতে পরিবেশের জন্য ভাল এমনভাবে শক্তি ব্যবহার করার সময় এটি দ্রুত উত্তপ্ত হয়।

info-2245-1547

অনুসন্ধান পাঠান

তুমি এটাও পছন্দ করতে পারো