泰科热控(瑞侃)电伴热系统的介绍
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电伴热带工作原理电伴热带是一种利用电能将热量传递到加热物体表面的设备。
它由耐高温绝缘材料包裹的金属发热丝组成,发热丝通过电流加热,从而将热量传递给加热物体。
电伴热带广泛应用于工业生产中的加热设备,如管道加热、容器加热、防冻保温等领域。
电伴热带的工作原理主要包括以下几个方面:1. 电能转换热能。
电伴热带通过电能转换为热能,实现加热物体的加热目的。
当电流通过金属发热丝时,发热丝会产生热量,从而将热量传递给加热物体表面。
这种方式可以快速、均匀地加热加热物体,提高生产效率。
2. 温度控制。
电伴热带通常配有温度控制装置,可以根据加热物体的需要进行温度调节。
通过控制电流的大小,可以实现对加热物体温度的精确控制,保证加热过程稳定、安全。
3. 耐用性。
电伴热带采用耐高温绝缘材料包裹的金属发热丝,具有良好的耐用性和稳定性。
在恶劣的工作环境下,电伴热带能够长时间稳定地工作,不易受到外界环境的影响。
4. 安全性。
电伴热带在设计上考虑了安全因素,采用了防水、防腐蚀、防爆等措施,确保在工作过程中不会发生安全事故。
同时,电伴热带还可以根据需要进行防护装置的设计,进一步提高安全性。
5. 节能环保。
相比传统加热方式,电伴热带具有节能环保的特点。
它可以根据加热物体的需要进行精确加热,避免能源的浪费,减少对环境的影响。
总的来说,电伴热带通过电能转换热能,实现对加热物体的快速、均匀加热,具有温度控制、耐用性、安全性、节能环保等特点。
在工业生产中,电伴热带发挥着重要的作用,为生产提供了可靠的加热解决方案。
带你认识中国市场上的进口电伴热电伴热带起源于美国50年代,发展于70年代,进入中国市场是在上世纪80年代,在中国经历几年的发展,因其便捷实用的功能得到了人们的普遍认可,它主要是管道、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。
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。
近几年国内电伴热带行业发展迅速,技术创新和生产工艺得到很大提高,但毕竟发展时间尚短,在一些特殊环境,对产品要求很高的场所还是以国外进口产品为主。
当然,进口的电伴热带有很多,产品品质参差不齐,有优有劣,那么进口电伴热带大品&牌都有哪些呢? (注:以下排序不分先后)RAYCHEM 瑞侃(美国)中国电伴热市场亿级销售作为全球电伴热领域的领先主导厂商,美国瑞侃Raychem目前是滨特尔旗下的高科技企业,它是以先进科技研究高分子材料并使之应用于世界各行业。
瑞侃Raychem首先发明了辐射交联技术、导电塑料技术,并以此开发出电伴热系列产品。
美国瑞侃Raychem于1957年创建,其卓越的产品质量、良好的技术服务得到广大用户的赞誉,这是因为瑞侃Raychem的尖端技术产品能够不断地更新换代并不断满足各个领域建设的需要。
小编按:产品质量较高,稳定可靠,但价格高;东家以其它产品为主,该品牌还是以电伴热为主;品&牌最近变了东家,市场正在重新推广;客户服务有点跟不上变化。
UNICHEM 优侃(韩国)韩国FINE KOREA株式会社是世界领先的自控温电伴热线制造商,自1997年在成立以来,一直专注电伴热产品的生产和研发,是集电伴热产品及相关仪表的研发,设计和生产为一体的电伴热专业厂家。
目前在全世界20多个国家设有办事处和服务机构,业绩遍布全世界,至今已有超过400000000米以上的电伴热线应用于油田、储罐、码头管道、化工、核电站、铁路、机场等工业领域及家庭、健身房、桑拿、宾馆等民用区域。
管道电伴热及其安装介绍管道电伴热是一种通过电流加热的方法,用于保持管道内介质的温度。
它是一种广泛应用于工业、建筑和其他领域的加热系统。
本文将介绍管道电伴热的原理、安装方法以及一些注意事项。
一、管道电伴热的原理管道电伴热是利用电热带或电热缆加热管道,以保持管道内介质的温度。
电热带是一种具有一定长度的导电材料,通过在管道外部缠绕或粘贴电热带,通过电流加热,使管道保持一定的温度。
电热缆则是将导电材料包裹在绝缘材料中,形成一根柔软的电热线,通过将电热缆沿着管道布置,同样可以加热管道。
二、管道电伴热的安装方法1. 确定管道电伴热的需求:在安装管道电伴热之前,首先需要确定管道的温度要求。
根据介质的特性和环境条件,选择合适的电热带或电热缆。
2. 清洁管道表面:在安装电热带或电热缆之前,需要清洁管道表面,确保没有灰尘、油污等物质的存在,以保证电热带或电热缆能够与管道表面充分接触。
3. 安装电热带或电热缆:将电热带或电热缆沿着管道布置,可以选择缠绕、粘贴或固定在管道上。
在布置过程中,要注意保持电热带或电热缆的均匀间距,避免出现断电或过热的情况。
4. 连接电源:将电热带或电热缆的两端连接到电源上,确保电热带或电热缆能够正常工作。
在连接电源之前,需要进行绝缘处理,以防止电流泄漏或短路等安全问题。
5. 进行试运行:在完成电热带或电热缆的安装之后,需要进行试运行,检查电热带或电热缆的工作状态和管道的温度是否符合要求。
如果发现异常情况,需要及时排查并解决。
三、管道电伴热的注意事项1. 安全性:在安装管道电伴热时,需要注意安全问题。
电热带或电热缆的接线要牢固可靠,避免电流泄漏或短路。
同时,在使用过程中要注意防水、防潮,以避免电热带或电热缆受潮而引发安全隐患。
2. 维护保养:管道电伴热系统在使用过程中需要进行定期的维护保养,检查电热带或电热缆的工作状态和连接情况,确保其正常运行。
同时,要定期清洁管道表面,避免灰尘和油污的积累影响电热带或电热缆的加热效果。
电伴热带使用说明书一、产品简介本产品是一种自限温电伴热带,用于管道和设备的加热保温。
它由两根平行的不锈钢芯线和绝缘护套组成,具有热效率高、使用寿命长、安装方便等特点。
本产品适用于各种管道和设备的加热保温,特别是在潮湿、腐蚀、粉尘等环境下,能有效地防止管道和设备的腐蚀和结露。
二、使用说明1. 安装前的准备工作:- 检查电伴热带是否完好,绝缘层是否有破损。
- 根据管道和设备的尺寸和长度,选择合适的电伴热带型号和长度。
- 清理管道和设备的表面,确保没有灰尘、油污、积水等杂物。
2. 安装方法:- 将电伴热带沿着管道或设备敷设,用铝箔胶带或不锈钢扎带固定在管道或设备上。
- 电伴热带的敷设长度应根据管道和设备的实际情况进行计算,一般为管道和设备长度的 1.5-2 倍。
- 电伴热带的尾端应留有一定的余量,以方便以后的维护和更换。
3. 电源连接:- 将电伴热带的电源输入端与电源连接,连接方式应根据电伴热带的型号和规格选择合适的电源连接器。
- 电源连接器的输出端应与电源线连接,电源线的长度应根据实际情况进行计算,一般为电伴热带长度的 1.5-2 倍。
4. 调试:- 接通电源后,检查电伴热带是否正常工作,是否有过热、异味等异常情况。
- 如果电伴热带工作正常,可以进行保温工作。
5. 维护和保养:- 定期检查电伴热带的绝缘层是否有破损,如有破损应及时更换。
- 定期清理电伴热带表面的灰尘、油污等杂物,保持电伴热带的清洁和干燥。
- 不要在电伴热带上放置重物或挤压,以免损坏电伴热带。
- 不要随意拆卸电伴热带,如需拆卸,应由专业人员进行操作。
三、注意事项1. 电伴热带应安装在干燥、通风、无积水的地方,避免阳光直射和高温环境。
2. 电伴热带应远离易燃、易爆物品和腐蚀性物质,以免引起火灾或损坏电伴热带。
3. 电伴热带应与电源连接可靠,避免出现短路或断路等情况。
4. 电伴热带应避免与管道或设备的金属部分直接接触,以免引起电击或短路。
电伴热带的类型及特点目前市场上的电伴热带根据控制原理主要分为2种:恒功率型电伴热带和自控温型电伴热带。
恒功率型电伴热带恒功率型电伴热带作为最早出现的电伴热带类型又分为并联型和串联型。
(1)并联型恒功率电伴热带原理和结构、适用场所多个恒功率的发热单元并联在一起组成的电伴热带就是并联型恒功率电伴热带,如图1所示它是由电源母线和母线绝缘、母线主绝缘、外护套、金属屏蔽层、加强护套构成。
电源母线一般是2条或3条相互平行的绝缘铜线,在它的绝缘护套上缠绕电阻丝,电阻丝每隔一定距离(即“发热单元长")与母线连接,构成连续并联电阻,在母线通电后,所有电阻丝发热,形成连续的加热带,伴热带的发热核心为电阻丝。
但强护套霹霰层外护青发般灶主绛媛毋线绝缘母线图,并联型恒功率电伴热带并联型恒功率电伴热带主要用于石油、化工等行业,可以快速起动,但是不能交叉或重叠使用,需要配套温控系统,最高耐热温度为215°C,最短不能小于一个发热单元长度,最长回路可达180n‰(2)串联式恒功率串联式电伴热带原理和结构、适用场所串联式恒功率电伴热带如图2所示由电源母线(芯线)、母线绝缘层、外护套、金属屏蔽层、加强(防腐)护套构成。
电流流过导体可以不断释放能量,构成一条发热均匀并且连续的的电伴热带,其发热核心为母线(芯线)。
图2串联式恒功率电伴热带串联型恒功率伴热电缆主要用于石油、化工等行业,具有快速起动的优点,但是不能交叉或重叠使用,需要配套温控系统,最高耐热温度为215℃,单回路最长可达1800m左右,可以在长距离输送管道上使用。
但是串联型恒功率伴热电缆必须根据实际使用情况设计长度,需要在生产厂预制,否则会无法达到设计要求,严禁任意切割和延长。
(3)恒功率型电伴热带的特性曲线和优缺点恒功率型电伴热带特性曲线见图3。
恒功率电伴热带的优点:a.不存在启动大电流,功率恒定;b.具有使用寿命长、启动电流小、记忆性能好、年衰减率低;c.升温均匀;d.耐温等级高,最高可耐温215°C;e.节约电能、运行费用低;f.可以长距离使用,单回路长度大,在长距离伴热时,需要的回路少,总投资低。
电伴热方法电伴热的5种方法如下:1、防冻保护防冻系统的主要目的是防止过程水,排水和消防水带(洒水系统)等流体在管道中冻结。
不必将工厂设在世界上最偏远的寒冷地区以经受冰点温度,因为温度很容易在一夜之间降至32°F(0°C)以下,并且如果管道没有适当地绝缘或绝缘,则会使过程处于危险之中热追踪。
2、保持过程温度,无蒸汽暴露在过程温度保持应用中,需要在防冻应用之外的更高温度下控制某些流体(例如燃料油,酸和肥料)的粘度控制。
这些温度要求通常在70°F至230°F(20°C至110°C)的范围内,此处仍可以使用自调节技术。
但是,由于温度较高,热损耗更为常见,这意味着选择满足温度要求并提供更多功率输出的电缆可能更有意义。
这样,用户可以减少电缆的走线,同时产生更多的热量。
3、暴露于蒸汽的过程温度维持在许多应用中,当使用蒸汽清洁管道时,伴热电缆所承受的温度要高于维持温度。
在其他应用中,该过程通常在高于最低维持温度的温度下运行。
对于所有这些应用,电缆不仅需要满足维持温度的要求,而且还需要满足最高暴露温度。
4、高温伴热某些应用(例如沥青或沥青)需要很高的维护温度。
矿物绝缘(MI)技术非常适合此类应用,因为电缆可以承受高达1022°F(550°C)的维持温度和高达1200°F(650°C)或更高的暴露温度。
MI结构由嵌入在高电介质氧化镁绝缘层中的导体组成,该绝缘层被无缝金属护套包围。
这样可使电缆坚固耐用,并能承受恶劣的环境和寒冷的气候。
5、长线加热当使用单个电源为1000英尺(300米)到几英里长的电路长度供电时,需要使用长线伴热应用。
它们需要加热长的管道以防冻或控制某些流体的粘度和保持温度。
长线伴热系统通常是聚合物绝缘(PI)或矿物绝缘(MI)工程系统。
可以自定义许多变量,以为特定应用提供最具成本效益和最可靠的解决方案。
电伴热带工作原理电伴热带是一种通过电能转换为热能,从而实现加热的设备。
它在工业生产和生活中有着广泛的应用,能够满足不同场合的加热需求。
那么,电伴热带的工作原理是什么呢?首先,我们来看一下电伴热带的结构。
电伴热带通常由绝缘材料、发热丝和外护套组成。
绝缘材料用于包裹发热丝,起到绝缘保护的作用,同时也能够减少能量的散失。
发热丝是电伴热带的核心部件,它能够将电能转化为热能,从而实现加热的效果。
外护套则用于保护发热丝,同时也能够起到一定的隔热作用。
当电伴热带接通电源后,电能就会通过发热丝,使其产生热量。
这时,发热丝会迅速升温,并将热量传递给外护套,外护套再将热量传递给被加热的物体。
通过这样的传导过程,被加热的物体就能够达到所需的温度。
在电伴热带的工作过程中,需要注意一些问题。
首先是安全性问题,由于电伴热带是通过电能加热的,所以在使用过程中需要特别注意防止漏电和短路等安全隐患。
其次是稳定性问题,电伴热带在工作时需要保持稳定的电压和电流,以确保发热丝能够正常工作,同时也能够延长电伴热带的使用寿命。
除此之外,电伴热带还有一些特殊的应用场合,比如在管道加热、冷却塔除冰、风机加热等方面都有着广泛的应用。
在这些场合中,电伴热带能够起到快速加热、均匀加热的作用,从而提高工作效率,减少能源消耗。
总的来说,电伴热带是一种非常实用的加热设备,它通过电能转化为热能,能够满足不同场合的加热需求。
在使用电伴热带时,需要注意安全和稳定性等问题,同时也需要根据不同的应用场合选择合适的电伴热带类型,以达到最佳的加热效果。
希望本文能够为大家对电伴热带的工作原理有所了解。
电伴热带工作原理
电伴热带是一种利用电能进行加热的设备。
它由绝缘材料、电阻丝、导线和绝缘材料组成。
工作原理是通过电能将电阻丝发热,然后将热量传递给周围的环境。
当电流通过电阻丝时,电阻丝会产生热量。
这是因为电阻丝的电阻会使电能转化为热能。
在电伴热带中,电阻丝被安装在绝缘材料的内部。
绝缘材料能够提供保温的效果,防止热量损失。
同时,导线用于连接电阻丝和电源,使电流能够流经电阻丝。
当电流通过电阻丝时,电阻丝开始发热。
这种发热产生的热量会传导到绝缘材料的表面,并进一步传递给周围的环境。
这样就能够实现对环境的加热。
电伴热带可以根据需要进行安装,可以贴在管道、容器或其他需要加热的设备表面。
它可以通过调节电流的大小来控制热量的输出,从而满足不同的加热需求。
总的来说,电伴热带的工作原理是利用电流通过电阻丝产生热量,然后通过绝缘材料将热量传递给周围的环境,实现对环境的加热。
它具有安装方便、控制简单等特点,在很多领域都有广泛的应用。