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自控溫電伴熱帶

來源:安徽天康(集團)股份有限公司   2020年05月31日 15:17  

自控溫電伴熱帶

(也稱溫控電伴熱帶電纜)的工作原理

溫控電伴熱帶電纜由導電高分子復合材料(塑料)和兩根平行金屬導線及絕緣護套構成的扁形帶狀電纜。其特性是導電高分子復合材料具有正溫度系數“PTC”特性,且相互并聯,能隨被加熱體系的溫度變化自動調節輸出功率,自動限制加熱的溫度。“PTC”特性即正溫度系數效應,是指材料電阻率隨著溫度升高而增大,并在一定溫度區間電阻率急劇增大的特性。溫控伴熱電纜可以任意截短或在一定范圍內接長使用,并允許多次交叉重疊而無高溫熱點及燒毀之慮。因此溫控伴熱電纜優點是:

溫控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而燒毀,卻因實際需要熱量進行補償,因此為新一代節能型恒溫加熱器。

低溫狀態快速啟動,溫度均勻,每一局部皆可因其被伴熱處的溫度變化自動調節。

安裝簡便,維護簡單,自動化水平高,運行及維護費用低。

安全可靠,用途廣,不污染環境,壽命長。

PTC工作原理

1.PTC效應及PTC材料

PTC效應即正溫度系數效應,是特指材料電阻率隨著溫度升高而增大,并在一定溫度區間電阻率急劇增大的特性。具有PTC效應的材料稱為PTC材料,本電纜的高分子PTC材料是半晶 高聚物與炭黑的共混物。

2.PTC工作原理

溫控電伴熱帶電纜的電熱元件,是在兩根平行金屬母線之間均勻的擠包一層PTC材料制成的芯帶。PTC材料經熔融擠出、冷卻定型之后,分散其中的炭微粒形成無數纖細的導電炭網絡。當它們跨接在兩根平行母線上時,就構成芯帶的PTC并聯回路。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形成并聯回路。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。當芯帶溫度升到相應的高阻區時,電阻大到幾乎阻斷電流的程度,芯帶的溫度將達到高限不再升高(即自動限溫)。與此同時,芯帶通過護套向溫度較低的被加熱體系傳熱,達到穩態時單位時間傳遞的熱量等于電纜的電功率。電纜的輸出功率主要受控于傳熱過程以及被加熱體系的溫度。

2特性

自控溫電熱帶、自限溫電熱帶具有自動控溫和自動限溫的特性體現在:

它是由導電聚合物(塑料)和兩根平行金屬導線及絕緣護層構成。其特點是導電聚合物具有很高的正溫度數"PTC"特性,可以任意截短或在一定范圍內接長使用,并允許多次交叉重疊而無高溫熱點及燒毀之慮.因此上述帶狀恒溫加熱器是其適應被加熱體系,而傳統的恒功率加熱器是其影響被加熱體系.故此種自控溫電熱帶實際優點是:

* 電熱帶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,卻因實際需要熱量進行補償,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的溫度變化自動調節。

* 安裝簡便、維護簡單、全天服務,自動化水平高,運行及維護費用低。

* 安全可靠、用途廣、不污染環境、壽命長。

(1)功率-溫度特性

  低溫型自控溫電伴熱帶功率特性圖

該特性是模擬管道伴熱保溫條件下測定的。隨體系溫度的增加,功率大致呈線性下降,其斜率為體系溫度每改變一度時電熱帶功率的減少量,它反映了功率隨溫度自動調節的能力。應當指出,電熱帶的功率是穩定態參數,影響的因素較多,不能簡單地用電流乘以電壓加以計算。

(2)zui高維持溫度

用電熱帶伴熱某一體系,若單位時間內電熱帶向體系傳遞的熱量等于體系向環境傳遞的熱量,體系的溫度便得以維持不變。

(3)zui高承受溫度

  中溫型自控溫電伴熱帶功率特性圖

電熱帶能承受低于一定溫度的外部熱源的影響,高于此溫度后,功率會緩慢下降而且是積累性的。因此,使用中不要超過電熱帶的zui高承受溫度。本參數是選擇電熱帶的主要參數之一。

(4)zui高表面溫度

在隔熱良好的密閉容器內放放足夠長度的電熱帶,在額定電壓下達到的zui高溫度為電熱帶的zui高表面溫度。這一參數對有易燃物料或有易爆氣體的場合是重要的。

(5)zui大使用長度

電熱帶可以任意剪短使用,但只能在一定長度范圍內任意接長;換言之,不得超過zui大使用長度。zui大使用長度與額定電壓、功率規格及使用時zui低環境溫度有關。如果要求使用的長度超過電熱帶的zui大使用長度,應當另接電源或使用特殊規格的特長型伴熱電纜。

3特點

我國工藝管線和罐體容器的伴熱大多采用傳統的蒸氣或熱水伴熱。電伴熱是用電熱的能量來補充被伴熱體在工藝流程中所散失的熱量,從而維持流動介質zui合理的工藝溫度,它是一種*產品。電伴熱是沿管線長度方向或罐體容積大面積上的均勻放熱,它不同于在一個點或小面積上熱負荷高度集中的電伴熱;電伴熱溫度梯度小,熱穩定時間較長,適合長期使用,其所需的熱量(電功率)大大低于電加熱。電伴熱具有熱效率高,節約能源,設計簡單,施工安裝方便,無污染,使用壽命長,能實現遙控和自動控制等優點,是取代蒸汽或熱水伴熱的技術發展方向,是國家重點推廣的節能項目。

4優點

電伴熱與蒸汽(熱水)相比,具有諸多優勢如下:

(1)電伴熱裝置簡單、發熱均勻、控溫準確,能進行遠控,遙控,實現自動化管理。

(2)熱具有防爆、全天候工作性能,可靠性高,使用壽命長。

(3)電伴熱無泄漏,有利于環境保護。

(4)節省鋼材:它不需要蒸氣伴熱所需的一來一去二趟伴熱管路

(5)節省保溫材料。

(6)節約水資源,不象鍋爐每天需要大量的水。

(7)電伴熱還能解決蒸氣和熱水伴熱難以解決的問題。

(8)電伴熱設計工作量小,施工方便簡單,維護工作量小。

(9)效率高,能大大降低能耗。

有的項目,無論是一次性投資,還是年運行費用,電伴熱帶比蒸汽伴熱帶都要節省;有的項目電伴熱帶的一次性投資可能會略高于蒸汽熱水伴熱,但以年運行費用論,通常電伴熱運行1-2年節省的費用就能收回投資。

5使用壽命

在正確維護下,電伴熱系統使用壽命為8年或更長。

6應用范圍

電伴熱產品可廣泛用于石油、化工、電力、醫藥、機械、食品、船舶等行業的管道、泵體、閥門、槽池和罐體容積的伴熱保溫、防凍和防凝,是輸液管道、儲液介質罐體維持工藝溫度有效的方法。電伴熱不但適用于蒸汽伴熱的各種場所,而且能解決蒸汽伴熱難以解決的問題,如:長輸管道的伴熱,窄小空間的伴熱;無規則外型的設備(如泵)伴熱;無蒸汽熱源或邊遠地區管道和設備的伴熱;塑料與非金屬管道的伴熱,等等。

主要應用場所舉例如下:

(1)、石油管線防凝、解蠟和伴熱保溫。

(2)、油田井口采油樹的伴熱防凝,提高產量。

(3)、化工管道、罐體、儀表管線的伴熱保溫。

(4)、海上石油平臺輸油管線伴熱和水管防凍。

(5)、油輪和船舶管線、容器的伴熱保溫。

(6)、發電廠重油管道的伴熱保溫和水管的防凍。

(7)、間歇輸送介質管道的升溫和伴熱保溫。

(8)、需要嚴格控制介質溫度管線的伴熱保溫。

溫控伴熱電纜由導電高分子復合材料(塑料)和兩根平行金屬導線及絕緣護套構成的扁形帶狀電纜。其特性是導電高分子復合材料具有正溫度系數”PTC”特性,且相互并聯,能隨被加熱體系的溫度變化自動。

安裝簡便,維護簡單,自動化水平高,運行及維護費用低。

7技術指標

1、電纜結構:內層導電熱塑料、外層為雙層阻燃聚烯烴并帶有屏蔽層

  伴熱帶通用包裝方式

2、溫度范圍:

zui高暴露溫度85℃,zui高表面溫度85℃

zui高維持溫度65℃,zui低使用溫度-60℃

3、施工溫度: zui低:-5℃

4、熱穩定性:由10℃至99℃間來回循環300次后, 電纜發熱量維持在90%以上。

5、彎曲半徑:20℃室溫時為25.4mm,-30℃低溫時為35.0mm

8選型方式

伴熱帶主要分為低溫型和中溫型,配合恒功率高溫電熱帶以及鎧裝MI電纜統稱為電伴熱。如何正確地為一個項目工程選擇一款合適、省點、節能、高效并且使用壽命長的電伴熱帶呢?

首先要從選型方面,就拿管道來距離。某個管道需要防凍,5度以上不結冰, 那么只要是在常溫環境下,都可以選用低溫自限溫電熱帶,若是低溫條件非常低,可以適當地調整安裝比例,以達到合適的熱補償熱平衡;再如某個管道需要保溫,本身管道介質有溫度,需要使用電伴熱帶來給管道提供熱損失維持熱量,那么就可以選用中溫和高溫的恒功率伴熱帶。以上兩點都比較好理解。比較麻煩的是加熱方面,*,電伴熱帶顧名思義,以伴熱為主加熱為輔的一種可發熱電纜。加熱功能稍弱,長期出于滿負荷運行會降低其使用壽命。這就需要使用MI加熱電纜,一種鎧裝電纜,zui高耐溫可達1000度,每米功率根據理論熱量損失來進行定制,這種電伴熱帶甚至可以放入水中使用。

選擇一個正確的型號,對日后安全使用、節能減排、高效作業都有一定的幫助,使用壽命也將控制在理論范圍。

9分類

按溫度分

根據高分子PTC材料的組成不同,自控溫伴熱帶分為低溫型和高溫型兩類。

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。此處的溫度等級定義為加熱電纜所能有效應用的zui高環境溫度(MAXIMUMPIPE MAINTENANCE TEMPERATURE)。也可以理解為電纜能夠長期穩定應用并產生有效加熱功率輸出的zui高環境溫度,超過規定溫度等級,一方面由于電阻增高,電纜本身的輸出功率很小,實際加熱效率很低。另一方面,長期的超溫使用,使電纜性能如:PTC特性,加熱功率等劣化或衰減,會降低電纜的使用壽命和運行可靠性。但短期間斷地暴露于超過溫度等極的溫度環境,也是可以的。因此,除上述溫度等級外,自控溫加熱電線,還有另一個溫度等級。如對于65℃溫度等級的電纜,該溫度等級為85℃,對于110℃溫度等級的電纜,為130℃,而對于150℃電纜,則為230℃。然而此時的電纜有效輸出功率已接近于零。

由于相關文獻資料太少,許多人對于自控溫加熱電纜的溫度等級有著錯誤的理解,認為它是指加熱電纜的zui高表面溫度,因此,出現了45.65,85和105℃溫度等級聚烯烴加熱的說法。而實際上,由于電纜的輸出功率與環境溫度有關,而電纜的表面溫度與測試時的環境溫度,保溫狀態都有密切聯系。因此,用表面溫度來定義自控溫加熱電纜的溫度等級是不科學,也是不準確的。我們需要記住的是,對于以聚烯烴為基材的加熱電纜其zui高連續使用溫度應不超過65℃。

按功率分

自控溫伴熱帶的輸出功率是指在環境溫度為攝氏10度條件下,單位長度電纜的輸出功率。按加熱功率輸出分類,自控溫伴熱帶有高中低三種類型。一般而言,加熱功率小于35瓦/米的為低功率加熱電纜;加熱功率大于35瓦/米而小于70瓦/米的為中等功率加熱電纜;而加熱大于65瓦/米的為高功率加熱電纜。

按應用分

通用型伴熱帶:是指由銅導線,高分子PTC材料和單層阻燃護套所組成的加熱電纜。主要應用于一般場合下的管網的加熱或伴熱。防爆增強型加熱電纜:是在通用型電纜的外層再復合一層金屬網,這種結構電纜可有效消除靜電和抵御外來機械碰境。主要應用于具有防爆要求的場所。

防腐防爆增強型:這種結構的電纜是在防爆增強型加熱電纜的金屬網外層,再復合上一層含氟材料。具有這種結構的加熱電纜可有效地防止和抵御靜電,機械碰撞和各種腐蝕性介質。主要應用于環境惡劣或有易燃易爆物品的場所。

按用途分

普通型伴熱帶:這是一種二芯結構的加熱電纜。由兩根平行金屬導線外敷高分子PTC材料和阻燃護套材料或金屬網和氟材料護套所構成。由于受導體直徑和沿長電壓降的影響,這種電纜的連接使用長度一般不超過200米。

超長型伴熱帶:這是一種特殊結構的五芯或六芯加熱電纜。除由高分子PTC材料包敷的兩根平行導線外,同方向還另布3-4根帶絕緣護套的金屬導線,外加金屬鎧裝。用于傳送電能。這種特殊的結構,使電纜的zui長連續使用長度可超過1100米,因而可應用于輸油輸氣道的伴熱和油田井下伴熱。

安全型伴熱帶:這是一種三芯加熱電纜。在電纜中,在阻燃護套內沿長度方向另布一根監視電線。監視電線可隨時把沿線的輸出功率異常變化,過電流情況,局部損傷等信息及時傳送到中央控制室,便于及時了解沿線加熱情況,保證電纜的安全可靠運行。

按電壓分

低電壓型:是指適用電壓范圍在12-36V之間的伴熱帶。這類電纜一般加熱功率較低,連續使用長度不超過10米。使用時需嚴格遵守電壓要求,否則,可導致電纜著火等意外事故。應用范圍主要為民用保健品及車船用加熱坐椅等。

中電壓型:是指適用電壓在100-660V之間的加熱電纜。我們一般所說的自控溫伴熱帶均指這一類電纜。在實際應用中,120和250V電纜可互換,但120V加熱電纜的zui大連續使用長度通常為240V的一半。這類電纜的連續應用長度通常不超過200米。高壓型伴熱帶:是指適用電壓在380-650V之間的加熱電纜。它們主要為前面所提及的5-6芯加熱電纜。連續應用長度通常大于500米。

品名

型 號

標稱功率( W/m .10 ℃ )

zui高維持溫度

( ℃ )

zui高承受溫度( ℃ )

zui高表面溫度( ℃ )

zui低安裝溫度( ℃ )

低溫通用型電熱帶

DXW

10-35

≤70

105

≤80

-40

低溫寬型電熱帶

DXKW

10-35

≤70

105

≤80

-40

中溫通用型電熱帶

ZXW

15-45

≤105

135

≤110

-40

中溫寬型電熱帶

ZXKW

15-45

≤105

135

≤110

-40

高溫通用型電熱帶

GXW

25-70

≤135

155

≤140

-40

高溫寬型電熱帶

GXKW

25-70

≤135

155

≤140

-40

采暖用自控溫電熱帶

CNXW

10-25

≤70

105

≤80

-40

 

 

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