注塑机电磁加热节能改造

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南新注塑机电热圈节能改造方案

南新注塑机电热圈节能改造方案

南新注塑机电热圈节能改造方案一想起南新注塑机电热圈的节能改造,我脑海中瞬间浮现出那些日夜运转的机器,它们消耗着大量能源,却隐藏着巨大的节能潜力。

这个方案,就像是为这些机器量身定制的一套“减肥计划”,让它们更加轻盈、高效地工作。

1.项目背景南新注塑厂作为我国塑料制品行业的重要一员,拥有多条生产线,年产值数亿元。

然而,随着生产规模的扩大,能耗问题日益凸显。

据统计,注塑机电热圈能耗占整个生产过程的近30%,具有很大的节能空间。

因此,对南新注塑机电热圈进行节能改造,已成为当务之急。

2.节能目标(3)减少设备故障率,提高设备使用寿命。

3.节能方案设计(1)采用高效节能电热圈高效传热:采用新型材料,提高热传导效率,减少热量损失;自动恒温:通过温控系统,实现自动恒温控制,避免过热现象;安全可靠:具备短路保护、过载保护等多重安全防护功能。

(2)优化电热圈布局根据注塑机的工作特点,重新设计电热圈布局,提高热效率。

具体措施如下:减少电热圈数量:通过合理布局,减少电热圈数量,降低能耗;优化电热圈位置:将电热圈放置在注塑机关键部位,提高热效率;增设保温层:在电热圈外部增设保温层,减少热量损失。

(3)改进温控系统采用先进的温控系统,实现对电热圈的精确控制,提高生产效率。

具体措施如下:引入PID控制算法:通过PID控制算法,实现电热圈的快速响应和精确控制;优化控制参数:根据生产实际,调整控制参数,提高控制精度;增设故障诊断功能:通过故障诊断功能,及时发现并处理电热圈故障,提高设备使用寿命。

4.实施步骤(1)设备评估:对现有注塑机电热圈进行详细评估,确定改造方案;(2)设计方案:根据设备评估结果,设计具体的节能改造方案;(3)采购设备:采购高效节能电热圈、温控系统等设备;(4)施工安装:对电热圈进行更换,优化布局,安装温控系统;(5)调试运行:对改造后的设备进行调试,确保正常运行;(6)培训人员:对操作人员进行培训,提高操作技能;(7)效果评估:对改造效果进行评估,持续优化方案。

注塑机电磁加热的节能分析报告

注塑机电磁加热的节能分析报告

塑料工业电磁加热的节能分析报告电磁加热在注塑机、吹膜机、拉丝机、造粒机等塑料行业应用,节能效益非常明显。

下面以注塑机为例进行分析:一、注塑加热行业技术概述:注塑加热行业就方式而言,有两种。

一种是传统的电阻电热圈加热。

一种是新兴的电磁高频加热。

1、传统的电阻电热圈加热:通过电阻电热圈自身发热,再通过接触传导方式把热量传到料筒内。

电阻电热圈他自身是发热约要消耗总热能的15%,在传递给料筒时,又有至少约45%热能传递到外面去了。

所以至少有60%的热能,在料筒以外散失。

所以,实际电能利润率在40%左右。

2、电磁高频加热系统:电磁高频感应加热是通过电磁感应加热。

直接给料筒加热。

他本身是的电热能转换效率约为93%.且因为电磁感应加热可以隔空或隔非金属物加热,把感应线圈和料筒之间加装一层隔热保温层。

这样料筒散发出的热量就很少了。

主是要感应铜线圈浪费的热量7%。

总散失热量约为10%.也就是说实际能量利用率约为90%.实测料筒外罩表面的温度在70℃以下,手摸不会有明显酌热感。

经过实验测试,节约电能在40%-70%,对于大功率注塑机节电效果更加明显。

3、两者对比图示:二、传统的电阻电热圈加热与电磁高频加热能消比对对于节能而言,以通产丽星200吨注塑机(电阻电热圈功率为20KW)为例进行分析。

目前发热功率20 KW。

用爱电电磁加热方式,功率为仅9.5KW.开机预热时间还有所缩短。

(与传统的加热方式相比,以不足一半的功率加热,却能比传统的更快)。

因为料筒并没有每时每刻都以最大功率加热,平均以30%满负荷使用率折算如下:项目传统加热爱电电磁加热节电(差)备注再算空调耗电,即然每天有76度电转化成热能散发出去了。

那么空调又要将他们散发的热量吸收,如果空调的转换率按4倍计算, 76/4=19度电。

一个月28天,是532度电。

两者之和,即每个月2660度电。

对于其它机型,功率越大,节能效果越明显。

所以一般情况下,投资二个月可以收回成本。

注塑机节能改造方案

注塑机节能改造方案

注塑机节能改造方案注塑机节能改造方案随着全球环境问题的日益突出,节能减排已成为各行各业的共同关注和努力方向。

在制造业领域中,注塑行业作为重要的生产环节,其能源消耗也占据了不小的比例。

为了实现注塑机的节能减排目标,需要采取一系列的改造方案来降低能源消耗,提高生产效率。

首先,注塑机的加热系统是能源消耗的主要部分,因此改造加热系统是节能的关键。

传统的加热方式通常采用电加热或蒸汽加热,这两种方式都存在能源浪费的问题。

相比之下,采用先进的电磁感应加热技术可以大大提高加热效率,减少能源损耗。

电磁感应加热技术利用高频电磁场产生涡流,直接加热工作物料,不需要将能量转换为热能再传递给工件,从而降低了能源消耗。

此外,还可以采用节能型的加热元件,如高效的电阻丝或石墨加热体,提高加热效率。

其次,注塑机的动力系统也是能源消耗的重要部分。

传统的液压驱动系统通常存在能源浪费和污染的问题。

因此,采用先进的电动驱动系统是节能改造的另一个方案。

电动驱动系统通过采用高效率的电机和变频器来实现精确的控制,避免了液压系统的能源损耗和压力波动,从而提高了注塑机的能源利用效率。

同时,还可以使用节能型的电机和变频器,降低能源消耗。

另外,注塑机的冷却系统也是能源消耗的一部分。

传统的冷却系统通常采用大功率的冷却设备,存在能源浪费的问题。

因此,可以采用节能型的冷却设备来改造注塑机的冷却系统。

例如,可以使用高效的冷却水泵和冷却塔,提高冷却效率,减少能源消耗。

此外,还可以优化冷却系统的运行参数,减少冷却时间,从而进一步降低能源消耗。

最后,注塑机的控制系统也是节能改造的一个关键环节。

传统的控制系统通常存在控制精度低和能源浪费的问题。

因此,可以采用先进的智能控制系统来提高注塑机的控制精度和能源利用率。

智能控制系统可以通过精确的传感器和先进的控制算法来优化注塑机的工作过程,提高能源利用效率。

此外,在注塑机的停机状态下,可以采用智能控制系统来自动调整工作参数,减少能源浪费。

注塑机电磁加热节能改造案例

注塑机电磁加热节能改造案例

注塑机电磁加热节能改造案例
随着全球能源危机的日益加剧,节能减排成为了各行各业的重
要课题。

在注塑行业,电磁加热技术的应用成为了一种重要的节能
手段。

下面我们以某注塑企业的电磁加热节能改造案例为例,来探
讨一下这一技术的应用和效果。

某注塑企业是一家专业生产塑料制品的企业,原先使用的注塑
机采用传统的加热方式,即使用电加热管进行加热。

然而,这种方
式存在能耗高、效率低、环境污染大等问题。

为了解决这些问题,
该企业决定对注塑机进行电磁加热节能改造。

在改造过程中,他们首先对注塑机进行了全面的能耗分析,确
定了各个环节的能耗情况。

然后引进了电磁加热技术,将传统的电
加热管替换为电磁加热线圈,通过电磁感应加热塑料原料,实现了
对塑料的快速加热。

此外,他们还对注塑机的控制系统进行了升级,采用了先进的智能控制系统,实现了对加热温度、时间等参数的精
准控制。

经过改造后,该企业取得了显著的节能效果。

据统计,电磁加
热技术的应用使得注塑机的能耗降低了30%以上,生产效率也得到
了显著提升。

同时,由于电磁加热不产生废气、废水等污染物,还
改善了生产环境,符合了企业的可持续发展战略。

这个案例充分展示了电磁加热技术在注塑行业的应用前景和效果。

通过技术改造,不仅可以实现节能减排,还可以提升生产效率,改善生产环境,为企业的可持续发展注入了新的动力。

相信随着技
术的不断进步和应用经验的积累,电磁加热技术在注塑行业的应用
将会得到更广泛的推广和应用。

注塑机节能改造方案

注塑机节能改造方案
2.改进加热系统
(1)采用高效节能的加热元件,提高热效率。
(2)优化加热控制策略,实现温度的精确控制,减少能源浪费。
3.优化冷却系统
(1)改进冷却水路设计,提高冷却效果。
(2)采用高效冷却泵和冷却塔,降低冷却系统能耗。
4.提高设备绝缘性能
对注塑机进行全面的绝缘处理,降低漏电现象,提高设备的安全性能和节能效果。
5.设备维护与培训
(1)加强设备的日常维护,确保设备运行在最佳状态。
(2)对操作人员进行节能培训,提高节能意识,规范操作行为。
四、改造实施步骤
1.对现有注塑机进行能耗评估,确定改造对象。
2.根据企业实际情况,制定具体的改造方案。
3.采购相关设备、材料,准备改造所需工具。
4.按照改造方案,分阶段、分步骤进行设备改造。
5.改造完成后,对设备进行调试,确保达到预期效果。
6.对改造效果进行评估,总结经验,为后续改造提供参考。
五、改造效果预期
1.注塑机能耗降低20%-30%。
2.设备运行成本降低,企业经济效益提高。
3.设备运行稳定性增强,故障率降低。
4.生产效率提高,产品质量得到保证。
六、风险与应对措施
1.改造过程中可能影响生产进度,应对措施:合理安排改造时间,尽量减少对生产的影响。
五、改造效果预期
1.注塑机能耗降低20%以上,实现显著的经济效益。
2.生产效率提高,缩短生产周期,提高产能。
3.设备运行稳定性增强,故障率降低,延长设备使用寿命。
4.产品质量得到提升,满足市场需求,增强企业竞争力。
六、风险与应对措施
1.改造过程中可能影响生产进度,应对措施:合理安排改造时间,确保生产与改造的平衡。
2.改造投资回收期较长,应对措施:从长远角度考虑,注重节能改造带来的长期效益。

注塑机电磁加热节能改造要点

注塑机电磁加热节能改造要点

注塑机电磁加热节能改造要点背景注塑机是工业生产中常用的设备,其生产过程需要通过加热才能将塑料原料加热熔化,注入模具中进行成型。

传统的注塑机采用的加热方式是电热管加热,这种方式存在能耗高、效率低、易损坏等不足之处。

为了满足新时代的节能环保要求,注塑机电磁加热节能改造应运而生。

改造要点1. 采用电磁加热方式采用电磁加热方式替代传统的电热管加热方式是节能改造的核心。

电磁加热是通过电磁感应加热原理来实现加热的。

相比较电热管加热,电磁加热具有以下优势:•高效:电磁加热能够直接在塑料内部产生加热效果,加热效率高,能耗低。

•稳定:电磁加热器采用数字控制技术,能够保证加热温度的稳定性和准确性。

•环保:电磁加热不会产生任何有害气体和废水,对环境没有任何污染。

2. 优化控制系统在进行电磁加热节能改造时,还需要对控制系统进行优化。

与电热管加热相比,电磁加热器具有快速响应的特点,因此控制系统需要具有更高的精度和灵敏度。

具体措施包括:•使用数字控制技术:通过数字控制技术实现加热温度和压力的精准控制。

•设备自动化:将注塑机设备与计算机网络相连接,可以实现设备自动化控制,提高生产效率。

3. 调整注射参数电磁加热器具有较高的加热效率,但是由于注塑机生产中的注塑参数相互关联,因此在进行电磁加热节能改造时,需要对注射参数进行调整。

调整的重点包括:•调整注射速度:由于电磁加热的加热速度较快,因此需要降低注射速度,减少塑料在过快的注射下熔化不全的问题。

•调整射出压力:电磁加热方式会导致塑料在短时间内快速膨胀,需要适当调节射出压力,保证产品的成型质量。

4. 增加保温隔热材料加强设备保温隔热是注塑机电磁加热节能改造过程中的一项重要措施。

采用优质保温隔热材料包裹加热盘,有效降低能量散失,提高加热效率,从而提高生产效率。

总结注塑机电磁加热节能改造对于节约能源、降低生产成本、提高生产效率等方面都有显著的作用。

通过采用电磁加热方式、优化控制系统、调整注射参数和增加保温隔热材料等措施,可以实现注塑机设备的高效、稳定、环保生产。

电磁感应技术在注塑机节能改造中的应用

电磁感应技术在注塑机节能改造中的应用
1导言
注塑机目前被广泛应用于塑料成型的各个工业领域,它涵盖了所有的热塑塑料生产,注塑机制造的商品拥有相同性高、样式多样、生产数量大、效率高和消耗能源较低等多方面的优点,在当前汽车等工业快速发展的背景下,注塑机也迎来了发展的历史机遇,拥有巨大的市场发展空间。
2电磁加热原理及优势
2.1电磁感应原理
电磁感应原理是由一次和二次两个线圈通过相互感应而产生电流的过程,同时电磁感应将一次线圈上的电流能量带到二次线圈上,即从电磁波传输的源头到接收的终端。在理想的电磁波传输过程中,一次线圈和二次线圈彼此是相互分离的,并没有任何的连接媒介,这也是无线电磁波传输的基本模型。而在实际的传输过程中,由于线圈耦合在一次线圈和二次线圈之间存在一定长度的空气媒介,空气媒介会作为电磁波传输的中介阻碍部分电磁波的传输,因此一次线圈中的电流能量只有一部分能传递到二次线圈上,导致充电效率大大下降。
2.2电磁加热技术的优点
2.2.1加热效率高
电阻丝式加热是塑料加工行业最为常用的加热方式,因为该方法产生的热量只能单面的进行传导,故至少有一半的热量耗散到周围环境中,导致周围环境温度的升高。电磁加热系统的加热线圈不与被加热物体直接接触,而且保温层处于中间可以起到隔热的作用,这样一来热量极大程度的被封锁在被加热物体中,电能的利用率得到了极大的提高。
3.4 IGBT逆变电路
为把直流电变成高速变化的交变电流,采用串联谐振单相全桥逆变电路,控制使用脉冲宽度调制(PWM)方法。全桥逆变比半桥逆变电路开关电流减小一半,较适合大功率场合。当LC振荡电路产生的高频信号频率f0等于单相全桥逆变电路的谐振频率时,电路发生串联谐振现象,此时电路呈电阻性,串联阻抗最小,电流最大。为使电源始终工作在谐振状态,达到较高功率因数,控制选用脉冲宽度调制方法,通过改变2对IGBT开关管的驱动信号之间的相位差来改变输出电压值以达到调节功率的目的。

注塑机节能改造方案

注塑机节能改造方案

注塑机节能改造方案注塑机液压系统是一个压力和流量波动较大的系统,在开模、合模、射胶、回料、顶出等不同工作阶段,其压力和流量都要发生有规律的变化。

多数时间内,负载的实际耗油量均小于油泵的供油量,造成高压状态下的液压油部分经溢流阀、比例阀等液压元件溢出。

该溢流部分不仅未伯任何有用功,而且产生热量,造成液压油发热,既耗能,又有害。

如图所示:因此,根据注塑机当前的工作状态,如开模、合模、射胶、回料、顶出等阶段以及压力和速度的高定要求,自动调节油泵的转速,调节油泵供油量,使油泵实际供油量与注塑机实际负载流量在任何工作阶段均保持一致,这样,液压油的溢流部分便没有了,彻底消除了溢流现象,油泵出力减少,节省了油泵电机的电能消耗。

变频节能控制器便是利用控制供油马达在不同的阶段,提供相应的转速,使定量泵变为节能型变量这一原理,来达到注塑机节能的目的。

一.注塑机能耗分析:a 、注塑机哪里存在严重的浪费现象?有99%注塑机采用液压传动和电液比例控制技术,安装定量泵的液压系统过程一般分为锁模、射胶、熔胶、保压、冷却、开模﹑顶针﹑待机(半自动)等几个阶段,各阶段需要的压力和流量就不同,对于油泵马达而言,注塑过程是处于变化的负载状态。

在定量泵的液压系统中,其转速提供恒定的流量,多余的液压油通过溢流阀回流,此过程称为高压节流。

据统计电能量损失高达35%-70%。

注塑机单一注塑过程耗电分部图加热电能回流损耗电其它用电有效驱动电能b 、注塑机油泵马达耗电在生产全过程中的比例是多少?根据注塑机设备工艺的需求,注塑机油泵马达耗电占整个设备耗电量的三分之二以上。

极具节能潜力。

c 、国际注塑机状况如何?加热电能20% 其它用电5% 回流损耗电40%有效驱能电能35%随着世界各国在环境保护,如能耗、噪声、泄漏等其控制方面日益严格的要求,注塑机节能系统成为研究的重点。

针对阀控电液控制系统有较大能量损失的不足,德、日等国着手研究电液比例阀结合的负载感应型的注塑机电液控制系统。

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目前,塑料制品、塑料薄膜、塑料造粒、拉丝注塑、管材等生产企业的生产设备都是采用电热圈对料筒和模头进行加热,使塑料原料熔解塑化后再注模、拉伸,挤出成型为产品。

北京科益创新热技术有限公司是一家专业从事节能相关技术研发、设计、生产与应用的高科技企业。

我公司致力于成为全国领先的节能公司,让公司产品站在更高的技术平台的同时,为节能减排事业做贡献。

目前,广泛应用于塑橡胶制品、化工、医药、建筑型材等行业的加热节能。

如:塑料拉丝、注塑、造粒、挤出、过热蒸汽等、一、传统的加热方式存在的主要问题是:(1)热损失大现有企业采用的加热方式,是由电阻丝绕制,圈的内外双面发热,其内面(紧贴料筒部分)的热传导到料筒上,而外面的热量大部分散失到空气中,造成电能的损失浪费。

(2)环境温度上升由于热量大量散失,周围环境温度升高,尤其是夏季对生产环境影响很大,现场工作温度都超过了45℃,有些企业不得不采用空调降低温度,这又造成能源的二次浪费。

(3)使用寿命短、维修量大由于采用电阻丝发热,其加热温度高达800℃左右,电阻丝容易因高温老化而烧断,常用电热圈使用寿命约在半年左右,维修工作量相对较大。

而电磁感应加热节能系统,是将电磁感应加热原理应用于塑料、橡胶等行业的节能系统,替代塑料、橡胶等行业中电阻丝加热工艺的节能系统,它解决了塑料行业长期以来使用电阻加热方式进行塑料原料的熔融、混炼和塑化过程中所带来的热效率低,耗电量大和工作条件差的问题,填补了我国用感应加热方式替代电阻加热方式在塑料行业应用的空白。

二、电磁加热原理:变频电磁加热器是一种利用电磁感应原理将电能转换为热能的装置。

将220V或380V,50Hz 的交流电转换成频率为20-40KHz的高频高压电,高速变化的高频高压电流流过线圈会产生高速变化的交变磁场,当磁场内的磁力线通过导磁性金属材料时会在金属体内产生无数的小涡流,使金属材料本身自行快速发热,从而加热金属材料料筒内的东西。

同时,配合高效能的保温装置,最大程度减低热损耗,这样就能达到大幅节电的效果。

使用这种发热方式,其能量转换效率高达90~95%。

电磁加热原理图三、科益技术优势:加热圈加热方式: 接触式热传递加热*耗电的30-70% 转化为工作热能*加热必须通过接触方式传递热能*加热及冷却都有惯性现象产生,及升温降温都缓慢*加热有死角,不能完全包裹在料筒外层*加热圈损耗大,寿命短*感应加热: 非接触电磁感应加热*耗电的95% 转化为工作热能*线圈损耗≈2%, 控制单元损耗≈2%, 绝缘隔热层可以将98%的能量保留在料筒上* 只加热料筒,而螺杆保持冷却* 消除加热的惯性现象,升温降温迅速高效* 加热无死角,整体料筒均匀加热*电磁线圈保持温热(手可触摸),因为寿命超长采用高效可靠的电力元器件,强大的研发团队,绝低的价格优势,优质的售后服务,全国大范围的覆盖,强大的咨询服务平台、。

四、电磁加热改造优点1、大幅度节约电能塑料机械料筒所用的加热方式为传统的电热圈(即电阻丝)加热,通过接触传导方式把热量传到料筒上,只有紧靠在料筒表面内侧的热量传到料筒内,电热圈外侧的热量大部分散失到空气中,存在大量的热能损失,造成车间高温闷热。

而电磁加热系统彻底解决这样的问题,感应线圈和料筒之间加装一层隔热层,料筒内部的热量微量辐射到空气中,料筒表面的温度在50℃以下,经过严格的实验测试,节约电能在30%-70%,特别对于大功率注塑机节电效果更为明显。

2、降低维护费用本产品加热部分采用耐高温绝缘材料、电缆材料制造,加热电缆本身产生热量低,不存在原线圈的发热丝在高温状态下老化而缩短寿命的问题,所以,其使用寿命很长。

3、明显降低车间的温度通过以上的节能分析,使用电磁加热系统节约了传统加热方式辐射到空气中的能量,车间不再出现高温闷热,大大改善工作环境。

4、发热功率大注塑机料筒的传统电阻丝功率过大后对电阻丝本身的伤害会大大增加,电阻丝金属本身在高温下会快速挥发,迅速老化而失效,所以传统电阻丝需要不定期的更换,增加了生产成本和降低生产效率;而高频节能加热系统的特点是只有被感应的料筒金属内部才产生高温而加热系统本身温度很低,自身电损耗微不足道,所以即使功率较大时也不影响加热系统的使用寿命,根据需要还可以方便的随时调节使用功率。

5、可以长时间在恶劣的环境中工作传统电阻丝在恶劣环境中将严重降低它的寿命,如:加热位置遇到油污、和料筒金属热传导不良、有漏胶现象出现等。

由于高频加热系统本身是在低温下工作的,所以它不会把吸附在自身表面的油污、塑料颗粒等加热碳化,故不会产生漏电、短路等故障;高频加热系统的工作原理是高频感应,它不同于接触传导加热原理,所以它不需要和被感应金属的直接接触,故不存在传导不良的问题。

6、完全避免传统加热方式带来的不安全因素安装完成本产品后,料筒表面的温度在50℃以下,人体完全可以安全触摸;避免传统加热方式而造成的烧伤、烫伤事故的发生;保护了员工的生产安全。

7、清洁环保由于料筒的表面温度低,它不会烧焦吸附在它表面的异物,如塑料颗粒、油污、灰尘等,不会产生有害气体,改善了车间的空气环境。

五、产品的安装在替代电阻式加热时,可以按电阻式加热功率容量的一半选择KOE加热主机。

即:如原有机械加热总功率是20KW,改用电磁加热节能加热时,只需选用一台10KW的高效加热主机即可。

原有机械加热总功率是30KW,改用电磁节能加热时,可选用一台10KW的高效加热主机和一台5KW高效加热主机一起或选用一台15KW高效加热主机。

设备改造比较简单,直接在原生产设备安装,无需对设备进行改造,只要把原有的电阻式加热圈拆除,在被加热物体上包上一层隔热材料,再把高温导线长绕在隔热材料上,用万用表测试导线阻抗,KOE—05为0.8MH,KOE—10为0.5MH,(注"所测阻抗值为参考),并把高温导线连接到高校加热节能主机输出端上,按以上接线图把控制线接好,用电流表测试高效加热节能器每日输入电流。

考察机器工作状态,做好配置合理。

考察生产环境,做到布局合理。

记录客户意见、态度。

考察客户潜在购买力(有多少条生产线、什么型号、加热功率配置,设计改造方案)对外围客户群的发掘(耐心听意见、细致作介绍、语言简洁清楚)(注意用电安全) 单机配置,单机单独可靠接地。

单机尽量选用继电器控制信号线。

优点:内封闭效果好,便宜。

做合理改动后,做安全处理,地线定要压实。

KOE5KW 430MH 250 8A KOE10KW 320MH 2500 18A注:绕线时应使电感值于实数据,几次烧合后电流将逐渐增大,约几次后电流最大,而后将趋于稳定。

(铜包铝线)整机联结后,作通电测试、如运行正常后,接连负载、观察运行情况:温度上升情况(整个系统适配)电流大小(与实验要求吻合);主机工作状况(长时间观察是否工作频繁、配置是否合理)工作现场要求调理清楚,简洁、明了、规范方便客户工作,又便于维护。

六、安装电源说明注意用电安全1.清除原电阻式加热装置2.清理工作面表面(铁锈、塑料残留)3.隔热绵裁剪(超出工作面长10mm做到对工作面完全覆盖)4.绝缘纸裁剪(近水环境选亚胺膜)5.合理分配加热区,绕线以线偶为中心侧重进料口一侧,但与进料口保持100mm距离。

6.多区缠绕时,线圈同向绕制,同相端同点端机。

7.如区位太窄,需叠层绕线时,叠层居中于热偶两侧。

注绕线应大于实际需要值,测得实际值后递减到实际需要值,保证有足够的联机线,并可避免有接头。

如有接头于工作面下方甩出线头做长点连接做安全处理。

8.如需温度高时,线圈密集缠绕。

反之密集缠绕面条件合理疏绕。

9.联机主机工作区500mm以上,距地面300mm以上并尽量远离变频器变频输出线或电脑主机。

10.输入线信号线与输出线做合理远离,忌平面布线空间允许应距300mm以上,否则做屏蔽处理。

11.几台组机工作时,选最近点连接地线,单点可靠接地,单机工作时距地面最近点接地。

注:屏蔽层应与主机壳相连,否则无效。

12.单机多区工作时,巡检仪及信号线做可靠屏蔽。

13.整机连接完成后,应对线距做联接检测,确认无误后,做通电测试观察运行情况,各区温度上升同步观察配置合理。

电流与表格是否吻合,忌过载各主机加热时间是否同步即是否有单机频繁加热,有则视为分区不合理。

14.长时间观察后,清洁工作现场。

15.现场要求:布线合理、线路清楚、施工步骤明确、工作面整洁。

注意事项1.远离易燃易爆等危险品贮存区。

2.远离腐蚀、潮湿的环境。

3.避开变频器与强磁场。

4.避开震动频繁的工作区域。

5.尽量减短负载线:减少功率损失。

6.选择温度适中区域,离开料筒1米之外。

7.避开灰尘太大的区域。

8.保护接地就近。

地线大于4M2阻值要小于20Q。

9.10.加安漏保器,安全保护主机。

禁止带电操作I各个主机的电流范围KOE 5KW≦8AKOE 10KW≦16AKOE 15KW≦24A备注:5KW初装机低温状态下电流10A为正常。

II安装尺寸项目型号尺寸(mm)KOE 5KW320*220*160KOE 10KW360*230*170KOE 15KW410*270*180III接线说明"N"代表零线;"ABC"代表三相输入;"+ -"代表外控输入线,连接温控表或巡检仪;注:外控分正负5v控制或短路开机,主机上会做明确标识。

"~"代表负载输出。

售后服务服务理念:科益热技术以“友好、承诺、专业、快捷”的服务为原则,谋求实现终端用户价值最大化,为用户提供最好的产品和最完善的服务。

服务承诺:1、全程技术支持:售前,前期技术交流,现场能源诊断,整体的解决方案的制作;售中,现场安装、调试、效果验证和培训;售后,产品故障处理、产品维护。

2、提供为期12个月的免费保换服务,以及终身有偿维修服务。

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