ZRDXW-J伴热带 详情:
工作电压:12V、24V、36V、110V、220V。,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。,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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公司生产电热带和接线盒均为增安型防爆电气产品,正确安装后能达到“ExeIIT4”防爆等级,适用于工厂二区爆炸性气体混合物“T1~T3”温度组别场合使用。, 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。,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。, 型号中D表示低温;Z表示中温;G表示高温、XW表示自限温伴热带、额定电压:"1"表示110V;"2"表示220V。

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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。,施工前,应检查产品是否符合本说明中规定的各项技术指标。

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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。,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。
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 。,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。

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产品的安装必须在管线系统全部安装、调试结束后进行。,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%。
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。,当环境温度处于某一稳定状态时, 系统将达到热输出稳定,使其具有温度自限性。它控制温度不会过高亦不会过低,能自动调解。从而,达到了安全可靠的目的。
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。,施工后,应先检查系统是否有短路现象(长度较长的自限式电热带在冷态时,其阻值较小,启动电流较大),检查无误后,通上额定电压,逐段检查发热情况和各电气参数是否正常。

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电伴热还能解决蒸气和热水伴热难以解决的问题。, 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。
当环境温度降低时,高分子聚合物微粒间距又收缩变小,碳粒相应连接起来形成电路,伴热带发热功率又自动上升。, 厂家生产的电加热带若与隔爆型电器附件(接线盒)配用,正确安装后能达到“ExdIIBT3”防爆等级,适用于工厂一区、二区IIA、IIB爆炸性气体混合物T1~T3温度组别场合使用。, 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。, 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。

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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。,结构型式:阻燃-ZR 基本型-J 屏蔽型-P 防护型-PF 防腐型-F(46/16)。, 无泄漏,有利于环境保护。,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。

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按应用场合分类:普通场合、防爆场合、防腐场合、防潮场合。,当温度变冷时,塑料又恢复到微分子收缩状态,碳粒相应连接起来,形成电路,伴热带发热功率又自动上升。
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。,结构型式:阻燃-ZR 基本型-J 屏蔽型-P 防护型-PF 防腐型-F(46/16)。,绝缘电阻:环境温度75℃时,用2500VDC摇表摇试1分钟,绝缘电阻(导线与屏蔽间)小值为100MΩ。,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。, 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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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。,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。节省保温材料。, 无泄漏,有利于环境保护。,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。

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