電熱帶的電熱元件是在兩根平行金屬母線之間均勻地擠包一層PTC材料制成芯帶。希望對你有幫助
由于電伴熱的電伴熱帶是安裝在絕熱層和管道(或設備)外壁之間,利用電熱來補充輸貯
過程中所散失的熱量,以維持在一定的溫度范圍內,達到保溫和防凍的目的。所以電伴熱
仍需有絕熱層、防潮層和保護層。絕熱層的材質、厚度和結構的選擇應先按保溫和防結露
要求的絕熱層厚度計算和選擇電熱帶功率。當功率過大時再增加絕熱層厚度用于保溫為目
的的絕熱層可不設防潮層,但用于防凍目的絕熱層則一般應設防潮層。
你好,電控溫電熱帶的電熱元件,是在兩根平行金屬母線之間均勻地擠包一層ptc材料制成的芯帶。電纜一端的兩根母線與電源接通時,電流從一根母線橫向流過ptc材料層到達另一根母線,ptc層就是連續并聯在母線之間的電阻發熱體,將電能轉化成熱能,對操作系統進行伴熱保溫。芯帶電阻隨溫度升高增大,到了高阻區,電阻大到幾乎阻斷電流,芯帶溫度便達到高限不再升高卻自動限溫。電纜的輸出功率主要受控于傳熱過程以被加熱體系的溫度。
電熱帶原理
結構原理
結構
自控溫伴熱電纜(簡稱電熱帶)是唯一的長帶狀限溫電加熱器,其發熱材料的電阻率具有很高的正溫度系數(PTC),其結構見右圖.在二根 平行的金屬線芯之間均勻地擠塑半導電的高分子復合PTC材料,在其外面 再包一層絕緣材料作為護套,便得到可以使用的基本型電熱帶,如有必要 也可再加屏蔽及防護層.
原理
電熱帶接通電源后(注意尾端線芯不得連接),電流由一根線芯經過導電的PTC材料到另一線芯而形成回路.電能使導電材料升溫,其電阻隨即增加,當芯帶溫度升至某值之后,電阻大到幾乎阻斷電流的程度,其溫度不再升高,與此同時電熱帶向溫度較低的被加熱體系傳熱.電熱帶的功率主要受控于傳熱過程,隨被加熱體系的溫度自動調節輸出功率,而傳統的恒功率加熱器卻無此功能.
電熱帶的電熱元件是在兩根平行金屬母線之間均勻地擠包一層PTC材料制成芯帶。電纜一端的兩根母線和電源接通時,電流從一根母線橫向流過PTC材料層到達另一根母線,PTC層就是連續并聯在母線之間電阻發熱體,將電能轉化成熱能從而對需伴熱設備進行伴熱保溫。芯帶電阻隨溫度升高不斷增大,到了高阻區,電阻能大到幾乎阻斷電流,芯帶溫度便達到高限不再升高而自動限溫。電纜輸出功率主要受控于傳熱過程以被加熱體系的溫度。
加熱帶具有溫度均勻,不過熱,節約電能,升溫快速,在選用電熱帶最長使用長度內任意剪斷使用,重疊、交叉等使用。電熱帶經過輻照可以增加使用的壽命和發熱溫度的穩定性。
電熱帶相應被伴熱體系自動調節輸出功率,因此不會因自身發熱從而燒毀,卻因實際需要的熱量進行補償,故為新一代節能型恒溫加熱器。
低溫狀態、快速起動、溫度均勻,因每一局部皆可因其被伴熱處溫度變化自動調節。
安裝簡便、維護簡單、全天和服務,自動化水平高,運行及維護的費用低
安全可靠、用途廣、不污染環境、使用壽命長。自控溫電熱帶廣泛應用在石油、化工、鋼鐵、電力等工業企業的管線、儲罐伴熱保溫、抗凝、防凍。該電纜適用與普通區、危險區和腐蝕區。
電熱帶的電纜結構:
1、內層導電熱塑料、外層是雙層阻燃聚烯烴或氟塑料并帶有屏蔽層。
2、溫度的范圍:最高耐熱溫度160℃, 最高表面溫度92℃,最高維持溫度88℃,最低使用溫度-50℃
3、施工溫度: 最低為:-5℃
4、熱穩定性能:由11℃至98℃間來回循環300次后,電纜發熱量維持在90%以上。
5、彎曲半徑:21℃室溫時為25.4mm -31℃低溫時為35.0mm
6、絕緣電阻:電纜長度110m,環境溫度80℃時, 用2,501VDC搖表搖試1.5分鐘,絕緣電阻最小值為120MΩ。
7、起動電流(12℃)每米0.45A
8、最大使用長度:不超過100米