详细说明
1、概述:
自控温伴热电缆以一种导电高分子材料作发热体,它通电发热,能自动调整、控制自身各点温度
并保持恒温。该产品能自动限制加热时的温度,且能随被加热体系的温度变化自动调节输出功率,
因此它改变了使用传统恒功率加热器时需被加热体系去适应加热器的加热方法,做到让加热器去适
应被加热体系,该产品允许多次交叉重叠使用,不会出现过热点及烧毁的现象。
2、用途:
广泛应用于石油、化工、钢铁、电力等工业企业的管线、储罐的伴热保温、抗凝、防冻等;
该电缆适用与普通区、危险区和腐蚀区的管道伴热,伴热电缆是一种自限温并行伴热电缆。除了可用于防止霜冻之外,还可以用于各种管道处理过程的温度保持,包括化工厂、提炼厂、电站、制造厂和海上钻井中各种需周期性蒸汽清洗的管道。
在铜网之间的热敏电阻可以调节和限制热量输出,其热量输出的大小可因管道上各处的不同温度而自动调节。若环境温度升高则伴热电缆的热量输出就会减少。通过这一自限温的特性,就可避免在伴热电缆重叠的情况下伴热电缆的过热。
其特点是导电聚合物具有很高的正温度系数特性,且互相并联,能随被加热体系的温度变化自动调节输出功率,自动限制加热的温度,可以任意截短或在一定范围内接长使用,并允许多次交叉重叠而无高温热点及烧毁之虑。
自控温电热带使用特性编辑
⒈电热带相应被伴热体系具有自动调节输出功率,因此不会因自身发热耐烧毁,却因实际需要热量进行补偿;
⒉低温状态速起动,温度均匀,因每一局部皆可因其被伴热处的温度变化自动调节;
⒊安装简便、维护简单、全天服务,自动化水平高,运行及维护费用低;
⒋安全可靠、用途广、不污染环境、寿命长。
伴热作为一种有效的管道(储罐)保温及防冻方案一直被广泛应用。其工作原理是通过伴热媒体散发一定的热量,通过直接或间接的热交换补充被伴热管道的损失,以达到升温、保温或防冻的正常工作要求。20世纪70年代,美国能源行业就提出用电伴热方案来替代蒸汽伴热的设想。70年代末80年代初,包括能源行业在内的很多工业部门已广泛推广了电伴热技术,以电伴热全面代替蒸汽伴热。电伴热技术发展至今,已由传统的恒功率伴热发展到以导电塑料为**的自控温电伴热。
我国工艺管线和罐体容器的伴热目前大多采用传统的蒸汽或热水伴热。电伴热是用电热的能量来补充被伴热体在工艺流程中所散失的热量,从而维持流动介质合理的工艺温度,它是一种**产品。电伴热是沿管线长度方向或罐体容积大面积上的均匀放热,它不同于在一个点或小面积上热负荷高度集中的电伴热;电伴热温度梯度小,热稳定时间较长,适合长期使用,其所需的热量(电功率)大大**电加热。电伴热具有热效率高,节约能源,设计简单,施工安装方便,无污染,使用寿命长,能实现遥控和自动控制等优点,是取代蒸汽,热水伴热的 技术发展方向,是重点推广的节能项目。
两根平行的铜绞线为电源母线,中间均匀挤满导电高材料为发热芯料。当母线接通电源时,电流横向流过两母线之间的发热芯料,使芯料升温,其电阻随之自动增加。当芯料温度升到一定值时,电阻已到几乎阻断电流的程度,芯料温度不再上升。与此同时,芯料通过护套向被加热体系传热,温度下降,当温度下降到一定值时,电阻已逐渐减小,芯料发热温度再次上升。如此循环往复,便可维持被伴热体恒定温度。
电伴热与蒸汽(热水)相比,具有诸多优势如下:
(1)电伴热装置简单、发热均匀、控温准确,能进行远控,遥控,实现自动化管理。
(2)热具有、全天候工作性能,可靠性高,使用寿命长。
(3)电伴热无泄漏,有利于环境保护。
(4)节省钢材:它不需要蒸气伴热所需的一来一去二趟伴热管路。
(5)节省保温材料。
(6)节约水资源,不象锅炉每天需要大量的水。
(7)电伴热还能解决蒸气和热水伴热难以解决的问题。
(8)电伴热设计工作量小,施工方便简单,维护工作量小。
(9)效率高,能大大降低能耗。
一次性投资,还是年运行费用,电伴热带比蒸汽伴热带都要节省;有的项目电伴热带的一次性投资可能会略**蒸汽热水伴热,但以年运行费用论,通常电伴热运行 1-2年节省的费用就能收回投资。
电伴热带在铺设时切忌不要强压力冲击,很容易破坏带内的材质结构,如果带内的材质什么的已经发生了变化,不仅是很大的影响了它的工作效率还容易产生灾难。电伴热带应该怎么正确安装?
电伴热带切忌不要多重的折叠,尤其是折叠的直径大于带直径的六倍,很容易使得带内结构巨变,产生无法预料的灾害。在电伴热带的附近不要放置容易产生电火花的东西,有些厂家在周围放置很多电焊材质,很容易灼烧带表面的绝缘层,产生意想不到的麻烦。
电伴热带有大的长度限制和其他要求,使用时要仔细地阅读要求细则,避免低级错误产生的灾难。
在日常使用时因为电伴热带长期置于空气中,很容易产生潮湿和积水的现象,在使用一段时间后排查工作也显得尤为重要。有些不易察觉的地方,表皮有破损,人力必须仔细地勘察,这也要求工人的细心,所以电伴热带在日常生活中也应该很注意一些小的地方。
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