今天我们来聊聊自控温伴热带,以下6个关于自控温伴热带的观点希望能帮助到您找到想要的新能源资讯。
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自限温伴热电缆(自调控电伴热线、自限温电热带)是新一代唯一带状恒温电加热器。其发热原件的电阻率具有很高的正温度系数“PTC”(Positive Temperature Coefficent)且相互并联。
特点是:能够自动限制加热时的温度,并随被加热体的温度自动调节输出功率而无任何附加设备;可以任意裁短或在一定长度范围内接长使用,并允许多次交叉重叠而无高温过热点及烧毁之虑。这些特点使电伴热具有:防止过热,使用维护简便及节约电能等优点。适合于管道、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。
1、自控温电伴热带以一种导电高分子材料作发热体,它通电发热,能自动调整,控制自身各点
温度并保持温。与并联式单相,三相电伴热带相比,自限温电伴热带能自动限制加热时的温度。
且能,随被加热体系的温度变化自动调节输出功率,因此它改变了使用传统恒功率加热器时需
被加热体系去适应加热器的加热方法,做到让它改变了使用传统恒功率加热体系,自限温电伴
热带允许多次交叉重叠使用,不会出现过热点及烧毁的现象。
2、结构原理(见结构图所示):两根平行的铜绞线为电源母线,中间均匀挤满导电高分子材
料为发热芯料。当母线接通电源时,电流横向流过两母线之间的发热芯料,使芯料升温,其电
阻随之自动增加。当芯料温度升到一定值时,电阻已大到几乎阻断电流的程度,芯料温度不再
上升。与此同时,芯料通过护套向被加热体系传热,温度下降,当温度下降到一定值时,电阻
已逐渐减小,芯料发热温度再次上升。如此循环往复,便可维持被伴热体恒定温度。
无锡市竹星电工器材有限公司专业生产各种不锈钢电热器、硅橡胶加热带、履带式加热带、自控
温加热带,希望能够帮到你。
电伴热带由纳米导电碳粒和两根平行母线外加绝缘层构成,由于这种平行结构,所有自限温电伴热线均可以在现场被切割成任何长度,采用两通或三通接线盒连接。在每根伴热线内,母线之间的电路数随温度的影响而变化,当伴热带周围的温度变冷时,导电塑料产生微分子的收缩而使碳粒连接形成电路,电流经过这些电路,使伴热带发热。
当温度升高时,导电塑料产生微分子的膨胀,碳粒渐渐分开,引起电路中断,电阻上升,伴热带会自动减少功率输出。当温度变冷时,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,伴热带发热功率又自动上升。
自限温伴热带具有其他伴热设备所没有的好处,它控制的温度不会过高亦不会过低,因为温度是自动调节的。
自控温电伴热带是作为伴热使用的,起到防冻保温,温度补偿。你所说的情况,电伴热带原则上是可以达到30度的,当然需要看你现场使用情况、使用环境等,计算一下所需的热功率。 自控温电伴热带低温的自身发热温度65摄氏度,中温的95摄氏度,高温的110~135摄氏度。恒功率电伴热带的温度可更高一些。
电伴热带是目前较为有效的防冻保温方式之一,耗电量多少,取决于你的使用要求和使用环境。合理的设计,标准的安装,正确的使用,能够达到节能,高效的使用目的。耗电不耗电那要看你怎么去理解了,对于其它传统的伴热方式来说,算是比较节能,环保的了,而且使用成本远低于它们。
电伴热带的功率通常为15、20、25、30、35、40、45、50、55、60W/每米,其它使用功率可定制,比如10W/米的不是常用规格,但可以定制。也可以根据每米的标称功率、使用环境、使用要求等等,估算其基本的耗电量。准确的参数是很难计算,参数条件不够,较为复杂。
自限温电伴热带调控的工作原理:
电伴热带通电发热,补充被伴热物体在工艺过程中所散失的热量,测控流体介质温度,使之维持在一个合理和经济的水平上。
自限温电伴热带不同于恒功率电伴热带,恒功率电伴热带需要使用温度控制器来调节温度。而自限温电伴热带温度自我调控,不需要使用温度控制器。
那么自限温电伴热带是通过什么样的方式调节和控制,或者说是感应介质温度的呢?这就需要解释自限温电伴热带的结构和材质。
自限温电伴热带在两根平行导线之间填充PTC高分子导电塑料作为芯带,这种导电塑料的物理性质。在电伴热带通电温度上升时,受热膨胀,使得部分电流通道网络逐步散开,通过的电流减少,发热量也随着减少。当温度上升到某个范围时,导电塑料中的电流通道因受热膨胀,几乎形成短路,电源相当于切断。当温度降低时,芯带收缩,电流通道重新接通,电伴热带又开始工作供给热量,这就是自限温电伴热带自我调节和控制温度的原理。
另需要注意的是:
自限温电伴热带上升到某一温度相当于电流断开,这时候我们需要切断电源吗?安邦电伴热提醒大家,电伴热带工作时需要持续供电,不需要切断电源。
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