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在石油、化工、电力、冶金、轻工、食品、冷冻、建筑、煤气、农副产品生产、加工及其他部门具有广泛的用途。, 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。,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。,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。,按应用场合分类:普通场合、防爆场合、防腐场合、防潮场合。
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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。,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。,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。,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。,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。
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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。,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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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。,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。
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)。,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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10℃时输出功率:10、15、25、35、45W/m。,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。
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。,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 。
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。, 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。
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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。,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 。
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。,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。,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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工作电压:12V、24V、36V、110V、220V。,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。,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。,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。,所有电伴热防爆产品除防爆等级外,电热带尚有防爆温度组别,请注意产品的正确选用。
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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。,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。
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。,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。,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。,10℃时输出功率:10、15、25、35、45W/m。,工作电压:12V、24V、36V、110V、220V。
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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。, 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,电伴热还能解决蒸气和热水伴热难以解决的问题。
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