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  • 自限溫電熱帶安裝中的注意點自限溫電熱帶廣泛用于石油、化工、機械、航空、航天、軍工、電力、食品(保鮮設備、生物發酵)、船舶、建筑(地熱)、醫藥(制藥和保健品)。海上平臺、鐵路機車、消防城建、涂料業、紙漿及紙制品、公用事業設備等領域外。在新興的太陽能領域中起到冬季防止凍堵保證太陽能一年四季正常使用*的產品。當環境溫度升高時,高分子聚合物微分子膨脹,碳粒漸漸分開,引起了電路中斷,電阻上升,伴自動減少功率輸出;當環境溫度降低時,高分子聚合物微粒間距又收縮變小,碳粒相應連接起來形成電路,伴發熱功率又自動上升;當...

    11-6 2015

  • 論溫度對自限溫電伴熱帶的影響在每根伴內,母線之間的電路數隨溫度的影響而變化,當伴熱帶周圍的溫度變冷時,導電塑料產生微分子的收縮而使碳粒連接形成電路,電流經過這些電路,使自限溫電伴熱帶發熱。當溫度變冷時,塑料又恢復到微分子收縮狀態,碳粒相應連接起來,形成電路,伴熱帶發熱功率又自動上升。當溫度升高時,導電塑料產生微分子的膨脹,碳粒漸漸分開,引起電路終端,電阻上升,伴熱帶會自動減少功率輸出。自限溫伴熱帶具有其他伴熱設備所沒有的好處,它控制的溫度不會過高亦不會過低,因為溫度是自動調節的。自限溫電伴熱帶電纜可以任...

    9-18 2015

  • 探討自限溫電伴熱帶是否有簡易性自限溫電伴熱帶能夠自動限制加熱時的溫度,并隨被加熱體系的溫度自動調節輸出功率而無任何附加設備;可以任意裁短或在一定長度范圍內接長使用,并允許多次交叉重疊而無高溫過熱點及燒毀之慮。廣泛應用于民用太陽能、地熱采暖,消防、石油、化工、鋼鐵、電力等工業企業的管線、儲藏的伴熱保溫、抗凝、防凍。該伴熱帶適用于普通區、危險區和腐蝕區等。自限溫電伴熱帶的簡易性分析如下:1、自限溫電伴熱帶適合各種各種復雜型的管道或者閥門、儀表等。附件例如閥門,彎頭,儀表等體積較小。有的管道比較粗。傳統的恒功率...

    8-17 2015

  • 概述自限溫電伴熱帶發展優勢過去,蒸汽伴熱始終是一種主要的保溫方式。其工作原理是通過蒸汽伴熱管道散熱以補充被保溫管道的熱損失。由于蒸汽的散熱量不易控制,其保溫效率始終處于一個較低的水平。20世紀70年代,美國能源行業就提出用電伴熱方案來替代蒸汽伴熱的設想。70年代末80年代初,包括能源業在內的很多工業部門已廣泛推廣了電伴熱技術,以電伴熱全面代替蒸汽伴熱。電伴熱技術發展至今,已由傳統的恒功率伴熱發展到以導電塑料為核心的自限溫電伴熱帶。自限溫電伴熱帶電纜相應被伴熱體系具有自動調節輸出功率,因此不會因自身發熱...

    8-4 2015

  • 分享自限溫電伴熱帶產品優點過去,蒸汽伴熱始終是一種主要的保溫方式。其工作原理是通過蒸汽伴熱管道散熱以補充被保溫管道的熱損失。由于蒸汽的散熱量不易控制,其保溫效率始終處于一個較低的水平。20世紀70年代,美國能源行業就提出用電伴熱方案來替代蒸汽伴熱的設想。70年代末80年代初,包括能源業在內的很多工業部門已廣泛推廣了電伴熱技術,以電伴熱全面代替蒸汽伴熱。電伴熱技術發展至今,已由傳統的恒功率伴熱發展到以導電塑料為核心的自限溫電伴熱帶。溫控伴熱電纜相應被伴熱體系具有自動調節輸出功率,因此不會因自身發熱而燒毀...

    7-14 2015

  • 電伴熱帶的決定性作用它們可以廣泛地應用于液態物體在管道中輸送和罐體的防凍保溫、維持工藝溫度、加熱公路、坡道、人行橫道、屋檐及地板等。自限式電伴熱帶兩根導電芯之間分布著起加熱作用的半導體高分子材料,其外部由高分子內護套、合金屏蔽網和高分子外護套構成。無需特別的設計,自限式電伴熱帶可以在現場任意剪切其工作長度以對應管道的實際鋪設長度,無需特殊工具,安裝極為簡便。市場上常見的有以聚烯烴為基材的65℃溫度等級的加熱電纜和以含氟材料為基材的110℃和150℃加熱電纜。電伴熱帶是新一代*帶狀恒溫電加熱器。其...

    6-9 2015

  • 談自控溫電熱帶的應用環境和場合自控溫電熱帶于工藝管線或窗口儲罐及儀表加熱,冷庫門防凍保溫,消防管道防凍,石油管道的防凍和加熱恒溫,維持溫度為65-135±5℃。伴熱適用于普通區、危險區和腐蝕區。具有良好的絕緣性能、抗老化性能、低壓運行、安全可靠、柔軟性好、便于安裝、使用維護方便等優點。自控溫電熱帶專的應用環境和場合:自控溫電熱帶主要使用于管道、閥門、泵體、儲罐、反應塔、儀表箱等防凍和保溫,或者維持儀表管線的工藝溫度。隨著自控溫電熱帶科研水平的不斷完善和市場需求的不斷擴大,其應用環境和場合也不...

    5-11 2015

  • 自限溫電伴熱帶的體系自限溫電伴熱帶在每根伴內,母線之間的電路數隨溫度的影響而變化,當伴熱帶周圍的溫度變冷時,導電塑料產生微分子的收縮而使碳粒連接形成電路,電流經過這些電路,使伴熱帶發熱。當自限溫電伴熱帶溫度升高時,導電塑料產生微分子的膨脹,碳粒漸漸分開,引起電路終端,電阻上升,伴熱帶會自動減少功率輸出。由于蒸汽的散熱量不易控制,其保溫效率始終處于一個較低的水平。20世紀70年代,美國能源行業就提出用電伴熱方案來替代蒸汽伴熱的設想。電伴熱技術發展至今,已由傳統的恒功率伴熱發展到以導電塑料為核心的自...

    4-21 2015

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