12bet仪表管线自限温电伴热带(正确使用方法)

发布时间:2020-08-25 13:02

  带按照结构来讲,用于仪表管线伴热的电伴热带 可分为三类。恒功率电伴热带、自限温电伴热带及金属铠装加热电缆。仪表管线电伴热带按实际需要热量进行补偿,因此为新一代节能型电伴热产品。低温状态快速 启动,温度均匀,安装简便,维护简单,自动化水平高,运行及维护费用低。12bet 安全可靠,不污染环境,寿命长,不仅用于普通区、危险区,且可用于腐蚀区。

  其原理是在绝热层和被伴热物体之间安装发热元件,在发出电热补充输储过程中所散失的热量,以维持被伴热介质在一定的温度范围内。

  工艺伴热:仪表导压管内的介质因和周围温度不同,损失一定的热量,需由电加热来达到所要求的表面温度。常用于含蜡、易凝,易气化等物料中,以避免因温度降低析出、沉积、粘度突增、增大流动阻力等情况发生。伴热温度应由工艺专业根据被伴热介质物性确定。

  防冻系统:防止冬天仪表导压管内介质冻结或凝固。常用于对水、蒸汽等物料的测量中,对此类型应保持低5度的维持温度。

  需引起注意的是,因石油化工装置多处于防爆危险区中,伴热带选型时要特别注意爆炸危险释放介质的温度组别(TClass)和伴热管线的高维持温度,满足维持温度不高于爆炸释放介质的温度组别要求。

  自限温电伴热带也称“自限式伴热带” 。它是在两根平行导线之间,均匀覆盖一层扁平的FTC(正电阻温度系数)发热材料,伴热带接通电源后(注意尾端线芯不得连接),电流由一根线芯经过导电的 PTC材料到另一线芯而形成回路。电能使导电材料升温,其电阻随即增加,当芯带温度升至某值之后,电阻大到几乎阻断电流的程度,其温度不再升高,与此同时 伴热带向温度较低的被加热体系传热。电伴热带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。

  该PTC材料是用一种高聚合物与精选的碳黑按一定比例混合,在一定的技术条件下,经过一定的处理工艺丽制成。该材料随温度升高而电阻值增加,从而使工作电 流减小,输出功率下降。通常,以工作温度10℃时电伴热带的输出功率作为该产品功率的额定值。当温度升高到使电伴热带发出的功率只有额定值的10% 以下时,此时的温度称之为高维持温度。若继续升高温度,直到破坏PTC材料的分子结构时,此时的温度称之为电伴热带的承受温度。该产品的承受温 度多在200℃左右,一般不超过230℃。PTC材料的外层,是由一种耐高温的弹性热塑体构成的绝缘层,它紧紧包住PTC材料,但又不能与PTC材料粘 结。

  恒功率电伴热带,在内护套绝缘层上缠绕镍铬电热丝,并每隔一定间距使用电热线与两条母线错开相连,形成连续的并联电阻。当电源加在两条母线上时,各并联电 阻同时发热,形成一条连续的“带状加热器”样式。这种伴热带单位长度的发热量恒定,不受环境气温及管道温度状况影响,使用的伴热带越长,发热总功率越大。 在安装时能按使用长度剪切。由于电伴热带尾端电压随长度增加而降低,因此,安装时不宜超过推荐的使用长度。电伴热带具有较好的柔软性,可以方便的随管 路走向敷设。其外层的金属编织层不仅能提高伴热带的整体强度,还是一条安全接地线。

  其产品型号随导电芯线的材质、金属编织层的材质、绝缘材料及结构不同而变化。导电芯线的材质可以是铜绞线或镀银铜绞线,金属编织层的材料可以选用普通材料 或不锈钢丝,而绝缘材料则可以选用氟塑料(耐温200℃)或聚四氟乙烯和无碱玻璃纤维(耐温260℃),通过增加绝缘层还可以作成加强型,其机械强度更 高,防腐能力更强,但导热性下降。

  仪表管线电伴热带与蒸汽伴热系统相比,采用电伴热带对仪表管路伴热有以下明显优点:

  ④ 维护工作量小,特别是停机停炉条件下,可以不停伴热,不停仪表及变送器;

  当用电伴热带给仪表管路伴热时,需要知道环境温度、冬季风速及保温层的材料及厚度,并确定所要维持的温度。管道为了使电伴热带正常的工作,建议根据实 际现场环境来制定电伴热方案,以保证电伴热带的正确安装及可靠工作,以确保电伴热带能够长期稳定的运行,保证仪表指示准确和设备安全。

  热带的英文名称为Tropics。热带本带太阳高度终年很大,在两回归线之间的广大地区,一年有两次太阳直射现象,回归线上,一年内只有一次直射,而且,这里正午太阳高度终年较高,变化幅度不大,因此,这一地带终年能得到强烈的阳光照射,气候炎热,称为热带。赤道上终年昼夜等长,从赤道到南北回归线,昼夜长短变化的幅度逐渐增大。在回归线上,最长和最短的白昼相差2小时50分。由此可见,在热带范围内,天文现象的纬度差异是极小的。热带的特点是全年高温,变幅很小,只有相对热季和凉季之分或雨季、干季之分。全年温度大于16摄氏度。

  温度根据某个可观察现象(如水银柱的膨胀),按照几种任意标度之一所测得的冷热程度。温度是物体内分子间平均平动动能的一种表现形式。分子运动愈快,物体愈热,即温度愈高;分子运动愈慢,物体愈冷,即温度愈低。从分子运动论观点看,温度是物体分子运动平均平动动能的标志,温度是分子热运动的集体表现,含有统计意义。对于真空而言,温度就表现为环境温度,是物体在该真空环境下,物体内分子间平均动能的一种表现形式。物体在不同热源辐射下的不同真空里,物体的温度是不同的,这一现象为真空环境温度。比如,物体在离太阳较近的太空中,温度较高;物体在离太阳较远的太空中,反之,温度较低。这是太阳辐射对太空环境温度的影响。人物温度计矢量图温度先生:原名温嘉铭,1979年出生于江西,凭着个人的天分和敏锐的艺术触觉在服装品牌橱窗设计及陈列道具设计等时尚行业打拼了15个年头。宅喜欢家居、宅喜欢橱窗、同行衣橱等品牌创始人兼中国首席创意执行官。《南方》杂志总策划兼任执行编辑,STCF海峡两岸纺织服装博览会总策划兼任创意设计执行。温度先生致力于为知名服装品牌提供橱窗营销设计、执行和咨询等最宝贵服务;温度先生提出“1个中心3个基本点8条主张为核心”的橱窗设计观点供众多服装品牌使用。气温大气层中气体的温度是气温,是气象学常用名词。它直接受日射所影响:日射越多,气温越高。中国以摄氏温标(℃)表示。气象部门所说的地面气温,就是指高地面约1.5m处百叶箱中的温度。地面气温的测量气象台站用来测量近地面空气温度的主要仪器是装有水银或酒精的玻璃管温度表。因为温度表本身吸收太阳热量的能力比空气大,在太阳光直接曝晒下指示的读数往往高于它周围空气的实际温度,所以测量近地面空气温度时,通常都把温度表放在离地约1.5m处四面通风的百叶箱里。气象部门所说的地面气温,就是指高地面约1.5m处百叶箱中的温度。

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