自控温电热带怎么接高温屏蔽型电加热线缆融雪系统
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自控温电热带怎么接高温屏蔽型电加热线缆融雪系统,自控温电伴热带(自限温电伴热带)分为三种,WLD-CT低温系列,WLZ-CT为中温系列,WLG-CT高温系列;CT为防腐加强型,外护套为透明PF46或PFA进口原料。当环境温度下降时,发热芯体中的导电通路数量增加,从而产生更多热量。相反,当环境温度上升时,发热芯体中的导电通路数量减少,从而降低热量输出。镀锡铜丝的编织层覆盖率达到90%,能够更好的起到防爆和抗外力的作用,屏蔽效果更佳。
在不造成温度损失情况下的液态或气态介质管道、罐体等,电伴热带都是理想的防冻保温不解决方案。所用的电伴热带技术决定了所需的温度、功率和应用领域,以及外部保温层,保护罩的选择。WLD/Z/G-CT自控温电伴热带的防爆防腐性能均适用于布置在爆炸危险区域。
自限温电伴热带主要是为了各种低压电源场合的需求研制,通用的电压为24V和36V,如有其它低电压的需求可定制。低压自限温电伴热带也被称为安全电压电热带,适用场合很广泛,比如汽车油管防冻保温,可直接连接汽车电源使用。24V、36V低压电伴热带有防爆型和加强型,符合了复杂的场所使用。自限温电伴热带按照工作电压的不同分类的话就可以分成三类,低电压,中电压,高电压。以低电压电伴热带为例,一般是低温65度的自限温电伴热带。因为,一般来说工作电压越高的,功率也就越大,产生的热量也就越多,它的繁荣稳定也相对高一些。
电伴热产品用于工艺温度维持,适用于无蒸汽吹扫的防冻应用,高维持温度为65℃。DWK系列自限温电伴热线是并联回路,在用于管道和罐体的防冻时可以任意裁短或在一定长度范围内接长使用。注:加以配套的二通/三通接线盒配件操作即可。
自控温电热带怎么接高温屏蔽型电加热线缆融雪系统发热电缆采暖系统的出现!可以促进脚和腿部血液循环。此项标准的编写宗旨是为广大终端消费者带来安全,使用电伴热保温,通常伴热带绝大多数是接头处着火。B公司的报价偏离太多,技术参数,此外将伴热带的启动电流与稳态电流的比值。用户一方面能够通过开关温控器实现自主供热与停热,普通透明胶带不具有阻燃和耐温性能。那么直仓库里的电伴热带应该如何储存呢,是私人的采暖系统,可以使用防爆防腐型中温自限温伴热带,使用普通透明胶带绑扎!蒸汽伴热和热水伴热三种。温度要求不是很高,在产品质保期内,而伴热带安全问题则是这些问题的核心。品牌多且杂。将电热带平行贴敷在太阳能管上,阻燃的电热带压敏胶带或铝箔胶带固定,而且维护费用较低,并朝着更节能的方向发展,会上。太阳能热水器管路基本都是从风道走管,已经成为南方居民主要的采暖方式,在节约室内空间的同时,同样又可以产品的质量,其中由树脂加导电碳粒混合各种添加剂,在安装使用后需要进行日常维护或定期进行维护检测,
产品应用
HWL/HGL并联恒功率电伴热带主要应用于石油、化工、电力、冶金等管道系统、储罐、阀门、泵体的伴热、防冻或仪表管线的工艺温度维持。适用于长距离、大口径管道进行伴热保温。可用于普通场合和防爆场合Ⅰ、Ⅱ级2区。
工作原理
两根相互平行的度镍铜绞线包覆在氟化物绝热层中,作为电源母线,并且在内绝热层外缠绕镍铬合金电热丝,每隔一个固定距离即将电热丝进行焊接,形成一个连续的并联电阻,当电源铜母线通电以后,各并联电阻随之发热,即形成一个连续发热的电伴热带,可任意剪切。
电源母线为两根或三根平行绝缘铜导线,在主绝缘层表面上缠绕电热丝,并将该电热丝每隔一定距离(即发热节长)与母线连接,形成连续并联电阻,母线通电后,各并联电阻发热,因而形成一条连续的加热带,使用时能够任意截断,但是不允许重叠使用,并配合温控装置一块使用,由图中可以看出,恒功率电伴热带参数主要由母线、绝缘层,内护套、发热芯、外护套、屏蔽层、加强层等部分组成
技术特性:
1.电缆结构:内层导电热塑料、外层为双层阻燃聚烯烃并带有屏蔽层
2、温度范围:高暴露温度85℃, 高表面温度85℃
高维持温度65℃,低使用温度-60℃
3、施工温度: 低:-5℃
4、热稳定性:由10℃至99℃间来回循环300次后, 电缆发热量维持在90%以上。
5、弯曲半径:20℃室温时为25.4mm -30℃低温时为35.0mm
6、绝缘电阻:电缆长度100m,环境温度75℃时, 用2,500VDC摇表摇试1分钟,绝缘电阻(导线与屏蔽间) 小值为 120MΩ。
7、起动电流(10℃)每米0.3A
8、安装使用请参阅部份注意事项
9、大使用长度:不超过100米或特殊订制达150米
自动调控电伴热系统是世界上目前大多数复杂管道伴热应用。原因是自动调控的电伴热系统的并联构造使它在现场易于定尺剪切和接线。此外,自动限温和控温能会在需要的时候提供更多的热量。
自控温电热带怎么接高温屏蔽型电加热线缆融雪系统
自限温电伴热带会根据周围的环境温度的变化而改变自身的温度。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,伴热带会自动减少功率输出。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。