电伴热带不发热的原因分析及对策由于其安全特性,自限电伴热带会根据环境和介质的温度和功率而间隔变化,但不会超过其较高维护温度。温度越高,电伴热带的功率越低。因此,电加电伴热带没有加热功率或加热功率太低。当自限性电加热电缆出现上述情况时,不一定是电加热电缆的问题,需要排除供电设备、安装操作和电源设计等因素进行较终确定。
仪表和仪表引线中工艺流体的防冻要求因工厂所处的气候而有很大差异。美国大陆的大部分地区都需要某种程度的防冻措施。介质不流动的仪表测量管道和仪表本身经常绝缘蒸汽用于伴热和隔热,或者在少数情况下,电加热器可用于防止冻结。水管几乎总是容易冻结。有时,其他过程流体具有较低的冰点,或者可能形成水或冷凝物,从而冻结。特别注意在环境温度或水冰点的温度下冻结的流体。
电伴热带接通,其他形式的能转换电能的装置称为电源,通过导电高分子材料形成一个导体到另一个导体的回路,加热材料当温度上升到一定值时,聚合物晶体的体积膨胀,导电颗粒之间的距离增加,导致电阻迅速增加到电流几乎被阻断的程度,温度将不再增加。这种现象称为正电阻温度系数" >;温度系数的正温度系数效应可以根据环境温度输出功率
发电厂发电机组、仪表设备包括变送器、就地仪表和仪表管道其中一些不可避免地暴露在户外。因此,变送器、压力和其他本地仪器(测量介质是水或蒸汽)可以安装在保温箱中。仪表管道的防冻措施除了安装保温层外,还可以采用电加热伴热,采用电加热元件作为热源目前,自限电伴热带主要用于仪表防冻。它可以产生相对稳定的热源确保整个管道的均匀加热不容易造成气化现象仅当需要供热时才通电能耗也降低了。并且结构简单方便非常少的维护,尤其适用于变送器在本地分布时的管道跟踪。
自限电加电伴热带芯是一种非常复杂的聚合物复合材料,它由多种材料和导电介质组成。经过特定的化学变化和物理处理后,挤压成型,在两根平行的金属丝之间形成连续的平行加热元件。在加热过程中,这种聚合物材料的内部半导体沟道电阻的数量发生了惊人的正温度系数(简称PTC效应)变化,并且具有特殊的分子记忆能力,这种记忆反应很强。当环境温度升高时,高分子聚合物小分子膨胀,碳颗粒逐渐分离,导致电路中断,电阻上升,电热丝自动降低功率输出。当环境温度降低时,聚合物颗粒之间的间距再次缩小,碳颗粒相应地连接形成回路,电热丝的加热功率自动增加
在实际使用过程中,由于对产品缺乏了解,盲目追求使用效果,用户往往会选择功率过大的电热产品,那么选择功率过大的电热产品会有什么影响呢?1.所选电伴热产品的标称功率越高,相应的成本和能耗越高,因此成本越高,导致材料和经济浪费。2.应用中电伴热带的功率越大,其产生的温度越高。在长期高温烘烤下,管道会遭受老化、膨胀等现象,造成管道损坏。3.电伴热带的功率越大,温度越高,容易导致管道内液体流速加快,气压升高。这将导致被跟踪设施的正常运行和数值不稳定,同时,由于封闭设施中的空气压力过大,可能导致爆裂现象。因此,为了避免上述现象,在选择电伴热产品时,用户会详细告诉厂家被跟踪设备的参数,以便技术人员为您选择合适功率的电伴热产品。
由于电伴热系统与其他保温方式相比是一种新的形式,很多用户对此了解不多,所以客户在咨询时有很多问题需要了解,例如,有些客户问电伴热与液体和气体管道保温是否不同,是否不同事实上,电伴热系统对液体和气体管道的保温没有区别。只有在选择型号时,才应根据现场使用要求选择自限热伴电伴热带、恒功率电热伴电伴热带或mi加热电缆,然后检查防腐防爆要求。如果自限伴电伴热带能够满足要求,建议选择自限伴电伴热带,可以随意切割,交叉缠绕在管道上不会造成管道过热,也可以不使用温控器自动控制温度,方便经济。
电伴热通电绝缘后,因为用户不明白会有这样的问题,为什么通电后电伴热的温度只有十多度,要看你用的是什么型号,只有零上五度就足以防止结冰,所以十多度是正常的。然而,如果要求温度保持在50或60度,如果温度仅仅超过10度,就会有问题。有必要检查一下,看看原因是什么。,有必要检查模型是否错误。例如,如果选择低温电加热电缆,温度不会达到50或60度。然后,电加热电缆型号将需要更换。此外,如果温度控制器设置错误,只需要重置温度控制器。如果上述情况不正确,那就是安装问题。电加热电缆制造商的技术人员可以检查并查看安装问题。
电伴热带是用于管道、储罐、仪表及设备的热量损失的补充,虽然很多管 道等设备采用了保温材料。但是,气温较低的区域,要求一定生产工艺正系数温度的设备、管道、罐体、仪表等,由于达不到需要的温度,造成冻堵、冻结等诸多问 题,造成无法正常生产。而保温材料只能减少热量损失,无法达到升温加热的功能。使用电伴热带可为生产中的设备、设施起到防冻,降低介质粘稠度,防止液化, 采暖以及维持工艺温度等目的。
使用场合
1、危险或非危险区域的管道、罐体、仪表等设备;
2、金属或非金属管道及设备;
3、工艺、维修、机器等区域的特别应用;
4、石油、化工、轻工、电力及建筑采暖保温;
石油管道电伴热
更新时间:2024-03-30 01:20:47