问答丨 自控温伴热电缆(自控温电伴热带)
2023年04月10日丨佚名丨分类: 问答大家好,今天本篇文章就来给大家分享自控温伴热电缆,以及自控温电伴热带对应的知识和见解,内容偏长哪个,大家要耐心看完哦,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
1伴热电缆标准大揭秘
冬天太冷,特别是东北地区就加寒冷了,所以无论对于企业还是住户来说,做好保温保暖工作都是尤为重要的。电缆大家都懂,但是不知道伴热电缆这个词大家听说过没有。伴热由于具有管道保温和防冻的作用因此被广泛使用。它可以根据伴热媒体产生的热量,通过热交换的方式补充被伴热管道所失去的热量,来达到保温和防冻的作用。伴热电缆应用广泛,可以防止冬天民用水管的冻裂、可以在冬季给一些特殊的道路和场所的除雪,还可以用于工矿企业的液体输送管线的伴热和保温。因此对于企业和住户都很重要,那么今天就由小编来给大家介绍一下吧!
首先来跟大家介绍一下伴热电缆的性能和特点吧!
伴热电缆分为自控温伴热电缆和恒功率伴热电缆。自控温伴热电缆性能特点是在加热时能够自动限定电缆的工作温度;自控温伴热电缆能随被加热体系的温度变化自动调整输出功率而无需外加设备;电缆可以任意裁短或在一定范围内接长使用,而上述性能不变;允许交叉重叠缠绕敷设而无过热及烧毁之忧;伴热管线温度均匀,不会过热,安全可靠;节约电能;间歇操作时,升温启动快速;安装及运行费用低;安装使用维护简便;便于自动化管理;没有环境污染;使用比较寿命长。而恒功率伴热电缆性能特点则是恒功率并联电热带单位长度的发热量恒定,使用的电热带越长输出的总功率越大,管道维持温度高。该电热带在现场也能按实际长度任意剪切。此外,电热带因富有柔软行可以很方便的紧贴在管道表面,电热带外层金属屏蔽网可以防止静电产生并安全接地,它不仅提高了电热带的整体强度,还起着传热和散热的作用。
下面再来说说电伴热电缆的伴热方式。
一、自控温电伴热的核心材料PTC半导电塑料,其电阻值随温度的升高而相应的增加,但是当温度上升到一定的数值时(这个温度值即为门槛温度,事实上它是可以根据需要进行调节大小的),电阻突然剧增,从而阻断电流停止加热;当温度低于门槛温度时,PTC材料的电阻自动下降导通电流,继续加热。从而使系统维持在一个稳定的温度值。 基本型自调控电伴热线(伴热电缆)由PTC芯带和绝缘层组成。将PTC材料厚度均匀、连续地挤包(或缠绕)在平行的金属线芯(亦称母线)上,制成的扁型带即为PTC芯带。在他的外面包裹一层聚乙烯高分子或聚氯乙烯绝缘层。而当环境有强化或耐腐蚀要求时,可以加一层编织层或氟聚合物外被。芯带一端的两根导电母线与电源接通时,电流便从一根母线横向流过并联的PTC材料层到达另一根母线,构成并联回路。一定长度的芯带在一定的温度下有一定的电阻,并具有PTC特性。电流流经并联的PTC材料层时产生焦耳热,使芯带发热升温。同时芯带的热量通过电缆绝缘层向温度低的被加热体系传递,以补偿体系向环境散失的热量。
二、恒功率型电伴热带在通电后功率输出是一直恒定的,不会随外界环境、保温材料、伴热的材质变化而变化,而其功率的输出或停止通常由温度传感器来控制。
A:并联式恒功率电伴热带其电阻丝是并联连接方式,其工作时是靠电阻丝发热对管道进行加热。
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热带,可任意剪切。
B:串联式恒功率电伴热带其电阻丝是串联连接方式,其工作时是靠电阻丝发热对管道进行加热。
原理:串联式电伴热带是由绝缘铜绞线为电源母线,即为发热芯线。具有一定内阻的芯线通过电流芯线就会产生焦耳热量,其大小与电流平方、芯线阻值和通过时间成正比。因此串联式电伴热带随着通电时间的延续,源源不断的发出热量,形成一条连续的、均匀发热的电伴热带。串联式电伴热带芯线电流相同、电阻相等,所以整根电伴热带首尾发热均匀,其输出功率恒定不受环境温度和管道温度影响。
三、矿物绝缘加热电缆是一种以金属作为外护套,电热材料作为发热元件,氧化镁粉作为绝缘的特殊加热电缆。矿物绝缘加热电缆的热发热量与工作电压、发热芯的截面及电缆的长度有关。
从20世纪70年代,美国提出用电伴热方案到如今已经有四十五年了,电伴热技术发展到今天,已经从传统的恒功率伴热转变为了自控温电伴热。
但是大家在使用伴热电缆的时候一定要注意安全哦!小编在这里提醒大家,电热带在使用的过程中不能扭曲和反复弯折哦,切记不能损坏外护套, 破坏绝缘膜,否则会有危险的。安装时要尽量避开易燃易爆的地方,放电热带的时候不要长距离的在地面拖拉,以免由于与地面的摩擦造成绝缘膜损坏,对人身造成威胁。科学无极限,但最重要的,还是要注意自身安全哦!
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2伴热电缆的自控温伴热电缆原理
自控温电伴热方案主要通过自控温电伴热线完成。自控温电伴热线由导电塑料和2根平行母线加绝缘层、金属屏蔽网、防腐外套构成。其中由塑料加导电碳粒经特殊加工而成的导电塑料是发热核心。当伴热线周围温度较低时,导电塑料产生微分子收缩,碳粒连接形成电路使电流通过,伴热线便开始发热;而温度较高时,导电塑料产生微分子膨胀,碳粒逐渐分开,导致电路中断,电阻上升,伴热线自动减少功率输出,发热量便降低。当周围温度变冷时,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,伴热线发热功率又自动上升。由于整个温度控制过程是由材料本省自动调节完成的,其控制温度不会过高也不会过低。因此电伴热所具有的良好特性是其他伴热系统所无法比拟的。
3伴热电缆工作原理概述
目前在我国,罐体容器以及工艺管线的伴热主要使用的是传统的热水或蒸汽伴热。而电伴热就是一种依赖电热的能量来弥补被伴热的物体在运行过程中流失的热量,使流动介质维持在一个最合理的温度之中。电伴热优点很多,首先是效率高,设计简单、安装方便,还大大节约能源,现在很多伴热电缆已经具备了遥控和自动控制的功能,在未来它将更好的取代蒸汽、热气伴热,它算得上是一种高新技术,也是很受推广的节能项目。
伴热电缆的线芯是拥有PTC效应的高分子半导体材料。工作原理是:在两条平行线路中间充填高分子半导体材料作为芯线,当电源接通后,电流通过一条导线传输到另一条导线形成回路,芯线通电后发出热量以补偿管道的散热损失。
其中由于高分子材料内添加了导电碳粒经特殊加工而成的半导体是发热的关键:当伴热管道周围温度较低时,导电塑料产生微分子收缩,碳粒连接形成电路使电流通过,伴热电缆便开始工作;而温度较高时,导电塑料产生微分子膨胀,碳粒逐渐分开,导致电路中断,电阻值增大,伴热电缆自动减少功率输出,发热量降低。当周围温度变冷时,高分子材料又恢复到微分子收缩状态,碳粒相应连接起来形成回路,伴热线发热功率又自动上升。由于整个温度控制过程由材料本身自动调节完成,其控制温度不会过高或过低。因此,自控温伴热电缆具有良好的特性:能根据管道的温度自动调节自身的输出功率,并沿电热带长度自动调节各处功率,使被伴热管线表面保持恒温,防止某些散热不良的部位发生超温现象。
这种作用还可以分段独立进行,这使得它消除了季节或昼夜的气温变化对温度的影响,同时也消除了同一管道不同段有不同热损失(如室内与室外。温度的差别,保温层厚度不均匀等)的影响伴热作为一种有效的管道(储罐)保温及防冻方案一直被广泛应用。其工作原理是通过伴热媒体散发一定的热量,通过直接或间接的热交换补充被伴热管道的损失,以达到升温、保温或防冻的正常工作要求。
美国在20世纪70年代就已经提出了用电伴热技术手段来取代蒸汽伴热的设想,因此10年的时间,很多工业部门都在广泛推广这项高新技术,电伴热的发展进程随着需求的不断升级功能也在不断完备之中,过去大多是恒功率伴热,但是现在出现了许多自控温电伴热,这无疑是一种技术上的突破和进步。今天的内容就到这了,小编的知识有多深,来土巴兔装修就知道啦!
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