串联恒功率伴热带发热原理_单芯串联恒功率伴热带接线

电伴热带工作原理是怎样的?

其工作原理就是利用电伴热设备将电能转化为热能,通过直接或间接的热交换,补充被伴热设备通过保温材料所损失的热量,并采用温度控制,达到跟踪和控制伴热设备内介质的温度,使之维持在一个合理和经济的水平上。

串联恒功率伴热带发热原理_单芯串联恒功率伴热带接线串联恒功率伴热带发热原理_单芯串联恒功率伴热带接线


串联恒功率伴热带发热原理_单芯串联恒功率伴热带接线


20世纪70年代,美国能源行业就提出用电伴热方案来替代蒸汽伴热的设想。70年代末80年代初,包括能源业在内的很多工业部门已广泛推广了电伴热技术,以电伴热全面代替蒸汽伴热。电伴热技术发展至今,已由传统的恒功率伴热发展到以导电塑料为核心的自控温电伴热。

扩展资料

伴热带的优势如下:

(1)电伴热装置简单、发热均匀、控温准确,能进行远控,遥控,实现自动化管理。

(2)热具有防爆、全天候工作性能,可靠性高,使用寿命长。

(3)电伴热无泄漏,有利于环境保护。

(4)节省钢材:它不需要蒸气伴热所需的一来一去二趟伴热管路。

(5)它是节省保温材料。

(6)节约水资源,不象锅炉每天需要大量的水。

(7)电伴热还能解决蒸气和热水伴热难以解决的问题。

(8)电伴热设计工作量小,施工方便简单,维护工作量小。

参考资料来源:

电热带、电伴热带、伴热带的工作原理

电热带原理

结构原理

结构

自控温伴热电缆(简称电热带)是的长带状限温电加热器,其发热材料的电阻率具有很高的正温度系数(PTC),其结构见右图。在二根 平行的金属线芯之间均匀地挤塑半导电的高分子复合PTC材料,在其外面 再包一层绝缘材料作为护套,便得到可以使用的基本型电热带,如有必要 也可再加屏蔽及防护层。

原理

电热带接通电源后(注意尾端线芯不得连接),电流由一根线芯经过导电的PTC材料到另一线芯而形成回路。电能使导电材料升温,其电阻随即增加,当芯带温度升至某值之后,电阻大到几乎阻断电流的程度,其温度不再升高,与此同时电热带向温度较低的被加热体系传热。电热带的功率主要受控于传热过程,随被加热体系的温度自动调节输出功率,而传统的恒功率加热器却无此功能。

恒功率电伴热带并联和串联的区别以及和自限温伴热带的比较

电伴热带是一种由芯线发热体的电热产品,即在具有一定电阻的芯线上通过电流,芯线就发出焦耳热,由于芯线单位长度的电阻和通过的电流。在整个长度上是相等的,各处的发热量也就是相等的,不会如并联型电加热随着使用长度的增加造成尾端功率低,因此它主要适用于长距离管线的伴热保温,用一个电源点供电。

由以上工作原理反应出串联电伴热带具有其主要特点:

1、不可剪切2、额定输出功率 3、定尺定长订做

具体串联电热带与并联电热带相比存在以下区别:短使用长度根据实际情况有所不同;串联不可剪裁,并联电热带可剪裁;串联只有一种加强型(双护套式),并联可提供屏蔽型与加强型;

使用区域:串联使用在长距离管道(例如石油长输管线伴热,大型罐体保温)并联恒功率适用于防爆区域要求控温的偏大型的罐体、管道。

串联和并联发热元件不一:串联采用镍铬合金丝(里面的金属母线发热)并联电发带采用的是镍铬绕丝发热(就是外面缠绕的绕丝,里面的金属母线起的是导电的作用)。

两者比较从结构上说:

自限温电伴热带由五个部分组成:1、镀锡铜绞线 2、PTC导电塑料分子 3、内护套 4、编织层 5、外护套。

恒功率电伴热带分为两类:并联恒功率电伴热带和串联恒功率电伴热带。串联恒功率电伴热带也由五个部分组成:1、镀锡铜绞线 2、芯线绝缘护套 3、内护套 4、编织层 5、外护套 。

并联恒功率电伴热带由七个部分组成:1、镀锡铜绞线 2、芯线绝缘护套 3、内护套 4、发热丝 5、外护套 6、编织层 7、外护套 。

从发热原理上分:

自限温电伴热带会根据周围的环境温度的变化而改变自身的温度。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。

恒功率电伴热带,串联恒功率其电阻丝为串联连接方式,他随着通电时间的延续,源源不断的发出热量,形成一条连续的、均匀发热的电伴热带。并联恒功率其电阻丝是并联连接方式,由两根相互平行的镀锡铜绞线包覆在F46绝缘层中,作为电源母线,并且在内护套外缠绕镍铬合金电热丝,每隔一个固定距离即将电热丝进行焊接,形成一个连续的并联电阻,当电源铜母线通电以后,各并联电阻随之发热,即形成一个连续发热的电热带。但是无论是并联还是串联,他们的输出功率永远是恒定不变的,并不会因为周围的温度环境改变而改变。

伴热电缆 原理

查不到相关资料啊

伴热电缆的发热原理是在两导体之间有半导体性质的材料(这种材料含碳),这种材料在两导体之间有电压时会发热,伴热电缆的功率一般是按米计算,一般在15W~60W/米的样子,伴热电缆国内生产企业是近几年刚刚开始制作,不太成熟,建议选择进口产品。

380V恒功率电伴热的工作原理是什么?

三根平行绝缘铜线作为电源母线,每隔一个发热节长依次与电源母线a-b-c-a-b-c交替循环连接,在每三相间形成连续的并联电阻,母线接上三相380V电源,各并联电阻发热。

水管上的电热带是怎么工作的,耗电量是不是很高?

电热带是在冬天时候用来化冰的,一般来说在北方气候比较寒冷,太阳能水管容易结冰,这时就要用伴热带,给伴热带通上电,因为电热带是缠绕在管子上的,通电以后,伴电热带会加热,就会将管子里的冰融化,水管就可以用了。电热带一米的功率大约是25瓦。

电热带通电之后,里面的电阻值增高,同时放出热量。相对来说耗电量是蛮高的,如果运用不好还会有漏电的风险。

电热带由纳米导致碳粒和两个平行母线形成的 ,它的费电量不是很高

加热带(伴热带)工作原理?

其工作原理就是利用电伴热设备将电能转化为热能,通过直接或间接的热交换,补充被伴热设备通过保温材料所损失的热量,并采用温度控制,达到跟踪和控制伴热设备内介质的温度,使之维持在一个合理和经济的水平上。

20世纪70年代,美国能源行业就提出用电伴热方案来替代蒸汽伴热的设想。70年代末80年代初,包括能源业在内的很多工业部门已广泛推广了电伴热技术,以电伴热全面代替蒸汽伴热。电伴热技术发展至今,已由传统的恒功率伴热发展到以导电塑料为核心的自控温电伴热。

扩展资料

伴热带的优势如下:

(1)电伴热装置简单、发热均匀、控温准确,能进行远控,遥控,实现自动化管理。

(2)热具有防爆、全天候工作性能,可靠性高,使用寿命长。

(3)电伴热无泄漏,有利于环境保护。

(4)节省钢材:它不需要蒸气伴热所需的一来一去二趟伴热管路。

(5)它是节省保温材料。

(6)节约水资源,不象锅炉每天需要大量的水。

(7)电伴热还能解决蒸气和热水伴热难以解决的问题。

(8)电伴热设计工作量小,施工方便简单,维护工作量小。

参考资料来源:

工作原理:

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,所有鸠兹牌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。

加热带适用于各种工业设备的罐、管、槽及其它容器的加热、保温,它主要由电热材料和绝缘材料等组成,电热材料为镍铬合金带,具有发热快,热效率高,使用寿命长等特点,绝缘材料为多层无碱玻璃纤维,具有良好的耐 温性能和可靠的绝缘性能。它结构柔软,使用时可直接缠绕在被加热部位的表面加热,它温度均匀、安装简单、使用方便、安全可靠。

工作原理: 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,所有鸠兹牌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。

加热带适用于各种工业设备的罐、管、槽及其它容器的加热、保温,它主要由电热材料和绝缘材料等组成,电热材料为镍铬合金带,具有发热快,热效率高,使用寿命长等特点,绝缘材料为多层无碱玻璃纤维,具有良好的耐 温性能和可靠的绝缘性能。

它结构柔软,使用时可直接缠绕在被加热部位的表面加热,它温度均匀、安装简单、使用方便、安全可靠。

电伴热带是新一代带状恒温电加热器。其发热原件的电阻率具有很高的正温度系数“PTC”(Postive Temperature Coeffnt)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。

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,所以鸠兹牌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,引起电路终端,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。

12

无锡市电热带厂

自控温伴热带是导电高分子发热,电源线是电流通过,回路是塑体材料发热,它可以任意裁剪发热温度都是一样,只是有使用长度

这个伴热带使用的是一种半导体的恒温材料并联在两根导线之间。

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 836084111@qq.com,本站将立刻删除。