
אל תאפשרו שהחימום שלכם יהפוך למקור סיכון לשריפה: סקירה אמיתית של מערכות הכיבוי האוטומטיות
אם אתם משתמשים בחימומים בעלי הספק גבוה בתהליכי ציפוי או ייבוש, מנוע הכיבוי הרגיל לא יספיק. אתם מתמודדים עם זרם חשמלי עצום ועם חום רב, שלא נעלם מיד לאחר לחיצה על המנוע.
כאשר המערכת נתקעת או שהחיישנים כושלים, אין לחכות. יש צורך לכבות את החימום בתוך מספר מילישניות. אחרת, עלולים להיווצר נזקים לציוד, או אפילו שריפה.
למה אנחנו לא סומכים על תוכנות לשמירה על הבטיחות
העניין הוא שתוכנות עלולות להיתקע. מערכות PLC אמנם מצוינות, אך הן לא מושלמות. לכן אנחנו לא סומכים עליהן לצורך שמירה על הבטיחות הקריטית.
במקום זאת, אנחנו משתמשים במעגלים חשמליים קבועים. זה פשוט – המעגל חייב להיות שלם כדי שהחימום יוכל לפעול. אם חוט נקרע או שמישהו לוחץ על כפתור הכיבוי, המעגל נסגר והחימום נכבה מיד.
זו גישה “בטוחה בכל מצב”. אם משהו במעגל נקרע, המערכת פשוט נכבית. אין צורך בהערכות.
התמודדות עם ההשלכות
כיבוי של חימום בהספק 50 קילוואט אינו תהליך חלק. זה יוצר עלייה חדה במתח החשמלי.
בלי מערכות להגנה מפני עליות מתח, עלולה להיווצר שריפה – שעלולה לגרום לקשר בין החוטים, וכך החימום ימשיך לפעול גם כשאתם זקוקים שהוא יכבה.
זכרו גם שהחומרים נשארים חמים גם לאחר שהחשמל נכבה. כדי להתמודד עם החום הזה, אנחנו משתמשים במערכות קירור או מאווררים. הם פועלים מיד כשהמעגל החשמלי נסגר, כדי לפנות את החום מהחדר.
מציאת האיזון האופטימלי: מהירות מול שחיקה
אם אתם צריכים לכבות את החימום כל יום, החיישנים שלכם יתשחקו. יש להם מגבלה מכנית – בסופו של דבר הם יתקלקלו.
אם התהליך שלכם דורש הפסקות והתחלות חוזרות ונשנות, נסו להשתמש ברלה של מצב מוצק לצורך הפעלה יומיומית. אך חשוב להשאיר חיישן מכני כאמצעי בטיחות ראשוני.
כך תקבלו את המהירות של הפעלה אלקטרונית, אך עדיין תהיה לכם אפשרות להפסיק את החימום במקרה של בעיות. זו הדרך הטובה ביותר.