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电厂用自限温电热带价格 详情:
电伴热还能解决蒸气和热水伴热难以解决的问题。,施工温度:低-40℃。热稳定性:通断1000次连续22天,加热带发热量维持在90%以上。, 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%。,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。,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)。

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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。,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 。, 属并联型带状物,所以在加热带内任何局部(微少段长)都具有单独适应环境温度变化的自动(任意温度一功率输出)调节功能。, 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。

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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。, 的敷设应避开油汽或易燃易爆介质积聚的暗角,电源配电箱应安装于非防爆区。

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节约水资源,不象锅炉每天需要大量的水。, 按应用场合分类:普通场合、防爆场合、防腐场合、防潮场合。
用于 产品 。,有的项目无论是一次性投资,还是年运行费用, 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略高于蒸汽热水伴热,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。

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。,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。
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, 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。,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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无泄漏,有利于环境保护。,自限式电热带是一种生产不限长度,平行导线的电伴热补偿器件,其结构简单,外形扁平光滑,具有一定的可绕性,可以任意平敷,缠绕,应用范围极广。
产品的安装必须在管线系统全部安装、调试结束后进行。,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。,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)。

用于 产品 。,电伴热带由纳米导电碳粒和两根平行母线外加绝缘层构成,由于这种平行结构,所有自限温电伴热带均可以在现场被切割成任何长度,采用两通或三通接线盒连接。, 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%。

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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。,有的项目无论是一次性投资,还是年运行费用, 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略高于蒸汽热水伴热,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。
按防护层分类:阻燃基本型-J、屏蔽型-P、防护型-PF、防腐型-f(46/16)PF。,10℃时输出功率:10、15、25、35、45W/m。,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。, 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

按应用场合分类:普通场合、防爆场合、防腐场合、防潮场合。,电伴热产品具有全天候防护能力,但安装时应使系统不会发生积聚雨雪,在此前提下,应使 系统维护方便及整齐和美观。, 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。,热具有防爆、全天候工作性能,可靠性高,使用寿命长。, 产品的安装必须在管线系统全部安装、调试结束后进行。
