管道防冻伴热电缆价格 详情:
产品在空气中的表面温度应受到有效的控制,不得超过危险介质自燃温度的80%。, 不但适用于蒸汽伴热的各种场所,而且能解决蒸汽伴热难以解决的问题,如:长输管道的伴热;无规则外型设备(泵)伴热;无蒸汽热源或边远地区管道设备伴热;塑料与非金属管道的伴热,等等。, 的功率主要受控于 传热过程,随被加热体系的温度自动调节输出功率,而传统的恒功率加热器却无此功能。, 具有其他伴热设备所没有的好处,它控制的温度不会过高亦不会过低,因为温度是自动调节的。
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热具有防爆、全天候工作性能,可靠性高,使用寿命长。,这些特点使 具有:防止过热,使用维护简便及节约电能等优点。适合于管道、设备及容器控温、伴热、保温、加热,特别是其中有物料容易分解、变质、析晶、凝聚冻结时。,按应用场合分类:普通场合、防爆场合、防腐场合、防潮场合。, 具有其他伴热设备所没有的好处,它控制的温度不会过高亦不会过低,因为温度是自动调节的。,标题:当前型号』 特点是:能够自动限制加热时的温度,并随被加热体的温度自动调节输出功率而无任何附加设备;可以任意裁短或在一定长度范围内接长使用,并允许多次交叉重叠而无高温过热点及烧毁之虑。
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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核心的 。,安装调试和运行,尤其在化工厂一区,油汽井口处防爆场所安装时,应按《电气装置安装工程和验收规定》及《防爆防火规程》中的有关条文安装。
管道防冻电热带
的功率主要受控于 传热过程,随被加热体系的温度自动调节输出功率,而传统的恒功率加热器却无此功能。, 的带芯是一种很复杂的高分子复合物,它由多种材料和导电介质复合而成,经过特定的化学变化和物理处理之后挤出成型,在两条平行导线之间组成的一条保持连续平行的加热原件。
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。, 设计工作量小,施工方便简单,维护工作量小。效率高,能大大降低能耗。
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的功率主要受控于 传热过程,随被加热体系的温度自动调节输出功率,而传统的恒功率加热器却无此功能。,可以任意切割,在允用长度范围内可适应不同长度需求,这对现场安装与施工极为方便。
电伴热产品可广泛用于石油、化工、电力、医药、机械、食品、船舶等行业的管道、泵体、阀门、槽池和罐体容积的伴热保温、防冻和防凝,是输液管道、储液介质罐体维持工艺温度较*、较有效的方法。, 系统试送电运行正常后,可进行保温层、防护层的施工,施工后电伴热系统重复6条的检查并连续运行一昼夜。
示例:10DXW2-F表示: 防腐型低温自控温伴热带标称功率10W/m额定电压220V,可以任意切割,在允用长度范围内可适应不同长度需求,这对现场安装与施工极为方便。
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设计工作量小,施工方便简单,维护工作量小。效率高,能大大降低能耗。,电伴热装置简单、发热均匀、能进行远控,遥控,实现自动化管理。
电伴热与蒸汽(热水)相比,具有诸多优势。,标题:当前型号』 特点是:能够自动限制加热时的温度,并随被加热体的温度自动调节输出功率而无任何附加设备;可以任意裁短或在一定长度范围内接长使用,并允许多次交叉重叠而无高温过热点及烧毁之虑。,当环境温度升高时,高分子聚合物微分子膨胀,碳粒渐渐分开,引起了电路中断,电阻上升,伴热带自动减少功率输出。,当温度升高时,导电塑料产生微分子的膨胀,碳粒渐渐分开,引起电路中断,电阻上升, 会自动减少功率输出。
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的带芯是一种很复杂的高分子复合物,它由多种材料和导电介质复合而成,经过特定的化学变化和物理处理之后挤出成型,在两条平行导线之间组成的一条保持连续平行的加热原件。,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核心的 。,标题:当前型号』 特点是:能够自动限制加热时的温度,并随被加热体的温度自动调节输出功率而无任何附加设备;可以任意裁短或在一定长度范围内接长使用,并允许多次交叉重叠而无高温过热点及烧毁之虑。
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产品在空气中的表面温度应受到有效的控制,不得超过危险介质自燃温度的80%。,电伴热与蒸汽(热水)相比,具有诸多优势。
热具有防爆、全天候工作性能,可靠性高,使用寿命长。,电伴热与蒸汽(热水)相比,具有诸多优势。,在每根伴热带内,母线之间的电路数随温度的影响而变化,当伴热带周围的温度变冷时,导电塑料产生微分子的收缩而使碳粒连接形成电路,电流经过这些电路,使 发热。, 具有其他伴热设备所没有的好处,它控制的温度不会过高亦不会过低,因为温度是自动调节的。,这些特点使 具有:防止过热,使用维护简便及节约电能等优点。适合于管道、设备及容器控温、伴热、保温、加热,特别是其中有物料容易分解、变质、析晶、凝聚冻结时。
管道防冻型号伴热电缆
在每根伴热带内,母线之间的电路数随温度的影响而变化,当伴热带周围的温度变冷时,导电塑料产生微分子的收缩而使碳粒连接形成电路,电流经过这些电路,使 发热。,挠曲半径:20℃室温时为12.7mm,-30℃低温为35.0mm。,在加热过程中, 高分子材料的内部半导体通道的数量----电阻发生了惊人的正温度系数(简称PTC效应)的变化,且具有特殊的分子记忆能力,而且这种记忆性反应强烈。,过去,蒸汽伴热始终是一种主要的保温方式,其工作原理是通过蒸汽伴热管道散热以补充被保温管道的热损失。由于蒸汽的散热量不易控制,其保温效率始终处于一个较低的水平。
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