天津电伴热带厂家企业_太阳能电热带价格_太阳能电热带批发
2022-01-08 09:04:10
电伴热带的一般用途:—需要防冻、融冰、化雪及防凝结的部位或场所。—易液化、固化、易结晶及粘稠液体的管道、阀门、泵、容器、槽、罐、反应器等的伴热保温、降粘及防堵。如煤气、、、重油、食用油及水管等,特别是
电伴热带的一般用途:— 需要防冻、融冰、化雪及防凝结的部位或场所。— 易液化、固化、易结晶及粘稠液体的管道、阀门、泵、容器、槽、罐、反应器等的伴热保温、降粘及防堵。如煤气、、、重油、食用油及水管等,特别是当上述管道间歇操作而无法完全排空时。— 测量仪表的支管,因其较细而物料又不流动。— 无需恒温的仪表、元件以及功率不大的限温加热。— 农副产品加工以及其他用途,如发酵、孵化、养殖等太阳能电热带。
电热带使用方法
冬季天津电热带厂家,需要安装太阳能热水管以进行保温和防冻。下面介绍一下电热带的使用方法;
1.由于电热带需要长时间在室外使用,因此安装时需要避免接线,防水绝缘处理,请勿将连接器放在风道中,并安装漏电保护开关;
2.太阳管对应于电热带,并独立安装隔热层,以避免由于风道相互重叠而导致电热带着火的隐患;
3.在将电热带安装到太阳能管时,只需固定即可。不要太紧,要留出多余的空间天津电伴热带厂家,以防止管道出现热胀冷缩,并注意安装隔热层;
4.固定时不能使用普通的透明胶带捆扎。您需要选择特殊的耐高温,耐腐蚀和阻燃的特殊压敏解释或铝箔胶带来固定;
电热带原理
特点是:可以自动限制加热过程中的温度,并根据加热过程中的温度自动调节输出功率,而没有任何其他设备;它可以任意缩短或在一定长度范围内使用,并且可以多次重叠而不会发生高温天津伴热带厂家。这些特性使电伴热具有以下优势:防止过热,使用和维护简单,节省电能。适用于管道,设备和容器的温度控制,伴热,保温和加热,尤其是当材料容易分解,变质,分解,结晶,凝结和冻结时。在石油,化工,电力,冶金,轻工,食品,冷冻,建筑,燃气,农副产品生产,加工等部门中,它们广泛使用。
只有合理正确地安装和使用电热带,才能使其功能精致,因此在使用时,您可以参考上述方法和注意事项,以方便更好地使用电热带。
防爆温度控制器可以正确控制被伴热介质的工艺温度,按防爆型电气要求设计和制造,与防爆接线盒配套使用。在工艺生产中对于温度要求比较严格的环节,使用恒功率电伴热带能对关键环节的温度进行正确把控,使生产的正常运行。恒功率电伴热带功率恒定,已广泛应用于工业场合中大口径、长距离和复杂环境下的介质维温伴热,如石油、化工、电力、冶金等场合。
冬季气候寒冷,温度较低,管道、容器等设备会出现冻堵的现象,而电伴热带通过缠绕在管道上通电发热可以有效地解决管道冻堵的难题。用户在采购电伴热带时,电伴热厂家一般会让用户提供设备的相关参数和使用环境,而有的用户不知道该提供哪些参数,以下就是管道使用电伴热保温需要提供一些参数介绍。
1、应用环境:用于室内还是室外
2、尺寸大小:管道长度、管径是多少
3、介质名称:例如水、气体或者是
4、维持温度:介质需要维持到多少度,环境低温温度、管道能承受的温度、正常操作的温度、温差、环境
5、防爆等级:需要达到的防爆等级
6、电压等级:220V、380V或者其它电压等级
7、管道材料:碳钢或者塑料等
以上就是选购电伴热带所需要的基本参数,用户只需要提供这些给厂家就可以了,厂家技术人员就会根据以上参数选好电伴热带型号并设计出合适的解决方案。
氨气是一种有强烈刺激性气味的无色气体,作为重要的化学原料,广泛应用于化工、轻工、化肥、制药等领域,为了运输和储存方便,气态氨气通常被加压或冷却以获得液氨,而液氨在化工管道加工生产线具有很重要的作用,但是冬季寒冷的气温下,会造成液氨管道的冷却,影响工厂的正常运行,因此可以选用电伴热带为管道防冻保温。氨具有腐蚀性和中等燃烧的风险,当它与空气或氧气混合时会形成性气体,根据这种管道的特性建议选择防爆防腐型的自限温电伴热带,自限温电伴热带可以自行控制温度范围,当温度达到特定值时会自动关闭电源,当温度低于特定值时,将自动开启电源,因此不需要人工操作,这样更加省时省力。防腐防爆的自限温电伴热带屏蔽层具有良好的防静电、良好的接地和防火花的优点。利用电伴热设备将电能转化为热能,通过直接或间接的热交换,补充管道的热损失,使管道内的介质维持在合理的温度范围内,轻松解决了严寒天气下液氨工业管道冻结的难题。
与传统的蒸汽伴热相比,电伴热系统并非如人们误认为的那般耗能。所谓“电伴热系统耗能大”,很大程度上与管道保温结构有关系。电伴热带由导电线芯(PTC层)和2根平行母线挤制外加绝缘层、金属屏蔽层、防腐护套层构成。其中由树脂加导电碳粒混合各种添加济,经特殊加工而成的导电芯带是发热。当某一环境温度下导电碳粒经化合键连接形成导电网络供电流流过,接通电源后伴热线便开始发热;而温度较高时,导电碳层产生微分子膨胀,碳链逐渐分开,导致网络变小,电阻急剧上升,导通电流变小,伴热线功率逐减小,发热量便降低,整个体系处于一个稳定状态也就是相对平衡状态。当周围温度下降时,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,伴热线发热功率又自动上升。