天沟融雪发热电缆是一种专门设计用于融化屋顶天沟、落水管及屋檐冰坝的电热元件。它通过电能产生热量,直接将冰雪融化,保证排水系统畅通。
您可以将其理解为一条 “智能的、能自我调节的电热丝” ,但它远不止这么简单。
目前主流的天沟融雪电缆主要分为两大类,其工作原理有根本区别:
1. 自调控发热电缆 - 主流之选
工作原理:
其核心结构是两根平行的母线导体,之间填充一种特殊的 “导电高分子聚合物” 基质。这种聚合物具有独特的特性:温度越低,其内部形成的导电通路越多,电流越大,发热功率就越高;反之,温度升高,导电通路减少,功率自动下降。
核心优点:
自我调节: 能根据环境温度自动调节发热量,不会过热,节能高效。
节能环保: 在较温暖的寒冷天气功率较低,在严冬时功率最高,避免了能源浪费。
安全可靠: 允许随意剪切成所需长度,也允许在安装中交叉重叠而不会产生局部过热和烧毁的风险,安装非常灵活。
维护简便: 即使某一段受损,不影响其他部分正常工作。
2. 恒功率发热电缆 - 传统类型
工作原理:
其结构类似于“电炉丝”,采用合金电阻丝作为发热芯,输出功率在额定电压下是恒定不变的。
核心特点与缺点:
功率恒定: 无论环境是-20°C还是0°C,其发热量都一样,相对不够节能。
安装限制严格: 安装时绝对不能交叉或重叠,否则会因局部过热而迅速烧毁。
不能随意剪切: 必须在设计好的特定长度下使用,否则会改变整个回路的电阻和功率,导致故障。
对比总结: 对于天沟融雪这种环境复杂、需要灵活铺设的应用,自调控发热电缆因其安全性、节能性和安装便利性,已成为绝对的市场主流和推荐选择。
一条高质量的天沟融雪电缆通常具有以下层级结构,以确保其在户外恶劣环境下的耐用性:
1.内层导电芯/基质: 自调控聚合物的核心。
2.内层绝缘: 通常为耐高温的FEP或ETFE材料。
3.接地屏蔽层: 重要的安全结构,防止漏电风险,并提供均匀的热场。
4.外层护套: 最关键的保护层,通常由改良的辐照交联聚烯烃 或类似材料制成,具备:
防水防潮
抗紫外线(长期暴露在阳光下不老化)
耐腐蚀(抵抗融雪剂、空气酸碱性的腐蚀)
机械强度高(抗拉、抗压)
天沟融雪发热电缆无泄漏,有利于环境保护。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。
节约水资源,不象锅炉每天需要大量的水。,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。,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。, 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。,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。
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。, 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, 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。,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。