电伴热的特点及优缺点
盈凡电伴热产品原理

盈凡电伴热产品原理一、概述盈凡电伴热产品是一种利用电能产生热量的加热设备,广泛应用于各种工业领域,如化工、医药、食品等。
其原理是将电能转化为热能,通过导热材料将热量传递给被加热物体。
二、结构盈凡电伴热产品由三部分组成:加热芯体、保护层和外壳。
其中,加热芯体是核心部分,由发热丝和绝缘材料构成。
保护层主要起到保护加热芯体的作用,同时也可以提高产品的耐腐蚀性和耐高温性能。
外壳则是为了固定整个装置,并且起到隔离人体与电器直接接触的作用。
三、原理盈凡电伴热产品的原理是利用电阻发热效应将电能转化为热能。
具体来说,在加热芯体中通过通电使发热丝产生 Joule 热效应,即在导体内部流过的电流会产生局部的阻力,从而导致局部升温。
这样就可以将电能转化为热能,通过导热材料将热量传递给被加热物体。
在实际应用中,盈凡电伴热产品通常采用交流电源,其工作原理与直流电源相同。
由于交流电源的频率较高(通常为 50Hz 或 60Hz),因此在加热芯体中产生的 Joule 热效应也会随之变化。
这就需要对加热芯体进行优化设计,以保证其能够正常工作。
四、分类盈凡电伴热产品根据不同的应用场合和要求可以分为多种类型,如下所示:1. 导热型:将加热芯体与被加热物体直接接触,通过导热材料将热量传递给被加热物体。
2. 辐射型:利用红外线辐射将产生的热量传递给被加热物体。
3. 空气型:通过风扇等装置将产生的热风送入被加热区域,从而实现加热效果。
4. 液态型:将盈凡电伴热产品安装在管道或容器内部,利用液体循环来实现加热效果。
五、应用盈凡电伴热产品广泛应用于各种工业领域,如化工、医药、食品等。
其主要作用是加热液体、气体和固体等物体,以满足不同的生产需求。
具体应用场合包括:1. 化工:在化工生产过程中,盈凡电伴热产品可以用于加热反应釜、蒸发器、加热管道等设备。
2. 医药:在制药过程中,盈凡电伴热产品可以用于加热反应釜、干燥箱等设备。
3. 食品:在食品生产过程中,盈凡电伴热产品可以用于加热蒸汽锅、保温箱等设备。
电伴热方案

引言电伴热是通过使用特殊的电热材料将电能转化为热能的一种技术。
它在工业、住宅和商业领域广泛应用,以便提供有效的加热解决方案。
本文将介绍电伴热方案的原理、优势、适用领域以及安装与维护等方面的内容。
原理电伴热方案基于电阻加热原理,即利用电流通过电热材料时会产生热能。
这种电热材料通常是柔软和可弯曲的,可以与它们所应用的表面紧密贴合。
当电流通过电热材料时,电子在材料内的阻力会产生热量,进而加热所贴合的表面。
优势相比传统的加热方法,电伴热方案具有以下几个优势:1.高效能:电伴热方案可以将电能转化为热能,无需中间的热能转换过程,因此效率较高。
2.均匀加热:电热材料可以紧密贴合表面,确保加热均匀分布,避免了局部加热或冷却不均的情况。
3.易于控制:通过调整电流的大小和通断周期,可以轻松控制电伴热系统的加热效果。
4.安全可靠:电伴热方案可以通过安全控制器进行监控,确保使用过程中的安全性,避免过高温度或电流造成的安全隐患。
5.适用广泛:电伴热方案可以应用于不同形状和大小的表面,适用于各种工业、住宅和商业领域的加热需求。
适用领域电伴热方案在多个领域有着广泛的应用,下面将介绍其中几个典型的应用领域:工业应用在工业领域,电伴热方案被用于仪表仪器的加热、管道和容器的保温、冷却介质的加热等。
它可以提高工业设备的效率、稳定性和安全性。
住宅应用在住宅领域,电伴热方案广泛用于地板、墙壁和屋顶的加热。
通过将电热材料嵌入到地板或墙壁中,可以提供舒适的室内温度,并且与传统暖气系统相比,电伴热方案更具节能效果。
商业应用商业建筑中的冷却设备、食品制冷和加热系统等都可以采用电伴热方案。
其优势是能够灵活适应多种场景和需求,并且具有较低的维护成本和更长的使用寿命。
安装与维护安装电伴热系统需要经过一系列的步骤,包括选型、设计、安装和调试等过程。
在选型阶段,我们需要确认所需加热的表面特征、工作温度范围、电源供应等信息,并选择合适的电热材料。
然后,根据实际情况进行系统设计,确定电热材料的布置方式、控制方式等细节。
电伴热的特点及优缺点

电伴热的特点及优缺点一.电伴热的特点我国工艺管线和罐体容器的伴热目前大多采用传统的蒸气或热水伴热。
电伴热是用电热的能量来补充被伴热体在工艺流程中所散失的热量,从而维持流动介质最合理的工艺温度,它是一种高新技术产品。
电伴热温度梯度小,热稳定时间较长,适合长期使用,其所需的热量(电功率)大大低于电加热。
电伴热具有热效率高,节约能源,设计简单,施工安装方便,无污染,使用寿命长,能实现遥控和自动控制等优点,是取代蒸汽、热水伴热的技术发展方向,是国家重点推广的节能项目。
二.电伴热的优点电伴热与蒸汽(热水)伴热相比,具有诸多优势如下:(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)电伴热具有防爆、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(热水)伴热所需的一来一去二趟伴热管路;(5)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,特别是冷凝水处理;(8)电伴热设计工作量小,施工方便简单,维护工作量小;(9)热效率利用率高,能大大降低能耗。
有的项目,无论是一次性投资,还是年运行费用,电伴热带比蒸汽伴热带都要节省;有的项目电伴热带的一次性投资可能会略高于蒸汽热水伴热,但以年运行费用论,通常电伴热运行1-2年节省的费用就能收回投资。
三.电热带使用寿命在正确维护下,电伴热系统使用寿命为15-20年或更长。
四.电伴热产品的应用范围电伴热产品可广泛用于石油、化工、电力、医药、机械、食品、船舶等行业的管道、泵体、阀门、槽池和罐体容积的伴热保温、防冻和防凝,是输液管道、储液介质罐体维持工艺温度最先进、最有效的方法。
电伴热不但适用于蒸汽伴热的各种场所,而且能解决蒸汽伴热难以解决的问题,如:长输管道的伴热,窄小空间的伴热;无规则外型的设备(如泵)伴热;无蒸汽热源或边远地区管道和设备的伴热;塑料与非金属管道的伴热,等等。
电伴热的基础知识讲解

电伴热的基础知识讲解电伴热的基础知识⼀,前⾔我把有关电伴热的⼀些基础知识整理出来供刚刚涉⾜这个⾏业的朋友参考,也可以作为给⽤户的技术讲座参考资料使⽤。
(⼀)为什么要伴热在⼯业⽣产过程中为了保证⽣产的正常运⾏和节约能源,⼤多数的设备和管道都要采取隔热(保温)措施。
但是,在⼯艺介质的存储和传输过程中散热损失还是不可避免的。
散热就意味着设备和管道中介质温度的降低。
介质温度的降低将会带来好多的问题。
例如,设备和管道中⽔的温度的降低会造成冻结;⾷⽤油管道中⾷⽤油温度的降低会造成黏度增加,阻⼒增⼤,流动困难。
三聚氰氨如果温度降低将会析出结晶造成设备和管道的报废。
沥青如果温度降低将会凝固造成灌肠。
这些问题的产⽣都将使得⽣产⽆法正常运⾏。
为了保证⽣产的正常运⾏和节约能源,在⽣产、存储和运输的过程中就必须从设备和管道的外部或内部给介质补充热量。
这就是伴热的⽬的。
伴热和加热不同,伴热只是补充介质热量的损失,维持⼀定的温度,避免介质温度的降低带来的问题,⼀般维持温度都低于操作温度。
加热则要求给介质提供⼤量的热量,使得介质温度⾼于原来的温度(如管道介质的进⼝温度)。
因此加热⽐较伴热需要消耗更多的能量。
(⼆)传统的办法和缺点传统的办法是以蒸汽、热⽔或导热油为热媒,⽤内外伴管、夹套管或内外盘管的⽅式向设备和管道提供所需的热量。
导热油需要建造专门的系统,还要定期更换导热油,费⽤太⾼。
⼯⼚⼚区内,蒸汽来源⽅便,⽽且蒸汽潜热⼤,所以⼤多数选择蒸汽为热媒。
但是,蒸汽的供汽、疏⽔、凝液回收系统复杂,安装的⼯程量⼤。
蒸汽的温度很难控制难以满⾜不同介质对维持温度的不同需要。
蒸汽系统的热效率低,能耗⽐较⼤,能量利⽤不合理。
蒸汽系统的阀门和疏⽔器等容易泄露会造成能量的⼤量浪费同时还会影响环境。
蒸汽系统的设备和管道还容易腐蚀,维修的费⽤也很⾼。
另外蒸汽系统的运⾏成本也⽐较⾼。
(三)电伴热的产⽣和优势正是因为上述的原因,五、六⼗年代,国外着⼿研究⽤电能转换热能的新产品。
电伴热带的类型特点、安装的注意事项和日常维护方法

电伴热带的类型及特点目前市场上的电伴热带根据控制原理主要分为2种:恒功率型电伴热带和自控温型电伴热带。
恒功率型电伴热带恒功率型电伴热带作为最早出现的电伴热带类型又分为并联型和串联型。
(1)并联型恒功率电伴热带原理和结构、适用场所多个恒功率的发热单元并联在一起组成的电伴热带就是并联型恒功率电伴热带,如图1所示它是由电源母线和母线绝缘、母线主绝缘、外护套、金属屏蔽层、加强护套构成。
电源母线一般是2条或3条相互平行的绝缘铜线,在它的绝缘护套上缠绕电阻丝,电阻丝每隔一定距离(即“发热单元长")与母线连接,构成连续并联电阻,在母线通电后,所有电阻丝发热,形成连续的加热带,伴热带的发热核心为电阻丝。
但强护套霹霰层外护青发般灶主绛媛毋线绝缘母线图,并联型恒功率电伴热带并联型恒功率电伴热带主要用于石油、化工等行业,可以快速起动,但是不能交叉或重叠使用,需要配套温控系统,最高耐热温度为215°C,最短不能小于一个发热单元长度,最长回路可达180n‰(2)串联式恒功率串联式电伴热带原理和结构、适用场所串联式恒功率电伴热带如图2所示由电源母线(芯线)、母线绝缘层、外护套、金属屏蔽层、加强(防腐)护套构成。
电流流过导体可以不断释放能量,构成一条发热均匀并且连续的的电伴热带,其发热核心为母线(芯线)。
图2串联式恒功率电伴热带串联型恒功率伴热电缆主要用于石油、化工等行业,具有快速起动的优点,但是不能交叉或重叠使用,需要配套温控系统,最高耐热温度为215℃,单回路最长可达1800m左右,可以在长距离输送管道上使用。
但是串联型恒功率伴热电缆必须根据实际使用情况设计长度,需要在生产厂预制,否则会无法达到设计要求,严禁任意切割和延长。
(3)恒功率型电伴热带的特性曲线和优缺点恒功率型电伴热带特性曲线见图3。
恒功率电伴热带的优点:a.不存在启动大电流,功率恒定;b.具有使用寿命长、启动电流小、记忆性能好、年衰减率低;c.升温均匀;d.耐温等级高,最高可耐温215°C;e.节约电能、运行费用低;f.可以长距离使用,单回路长度大,在长距离伴热时,需要的回路少,总投资低。
电伴热简介

定期检查
定期检查电伴热系统的运行状况,确保没有 损坏或异常情况。
清洁与保养
保持电伴热系统的清洁和干燥,定期进行保 养,延长其使用寿命。
06
电伴热系统的维护与保养
日常维护
每日检查
01
每天检查电伴热系统的工作状态,确保没有异常情况,如破损
、发热异常等。
清洁保养
02
定期清洁电伴热系统表面,去除灰尘和污垢,保持系统的清洁
应用领域
化工行业
电伴热系统广泛应用于化工行 业的管道、储罐、反应器等设
备的保温和防冻。
建筑行业
在建筑行业中,电伴热系统可 用于屋顶、墙壁、地面等部位 的保温和防冻。
食品行业
在食品行业中,电伴热系统可 用于食品加工设备、管道等的 保温和防冻。
其他领域
除了以上领域,电伴热系统还 可应用于制药、造纸、纺织等 行业的管道、设备等的保温和
检查安装后的电伴热系统是否正常工 作,进行通电测试,确保系统运行稳 定。
固定与连接
使用电缆夹将伴热带固定在管道或设 备上,并使用专用的连接器将多段伴 热带连接在一起。
使用注意事项
避免过载
不要超过电伴热系统的额定功率,以防过载 引起火灾或损坏。
注意安全
在安装、使用和维护电伴热系统时,要注意 安全,避免触电等意外事故。
按使用环境分类
常温型电伴热
适用于室内或常温环境下 的保温伴热,温度维持在 较低水平。
高温型电伴热
适用于高温环境下的保温 伴热,温度可达到200℃ 以上。
防爆型电伴热
适用于易爆、易燃等危险 环境下的保温伴热,具有 防爆、防火等功能。
如何选择合适的电伴热系统
根据伴热需求选择
根据实际需要保温或加热的设备、管 道等,选择合适的功率和长度。
电伴热的工作原理及应用

电伴热的工作原理及应用1. 什么是电伴热电伴热是利用电能转化为热能,通过导电材料在供电系统的作用下产生热能,并将热能传递给需要加热的对象的一种加热方式。
它与传统的加热方式相比,具有节能、安全、环保等优势,因此在各行业的加热领域得到了广泛应用。
2. 电伴热的工作原理电伴热的工作原理主要是基于电阻加热的原理。
通过将导电材料布设在需要加热的物体表面或内部,通过加热线产生的电阻热将热能传递给物体,从而实现加热的目的。
电伴热系统通常由以下几个主要部分组成: - 供电系统:提供电能供给电伴热系统,通常使用低电压直流供电; - 加热线:导电材料,通过加热线产生电阻热;- 温控器:控制电伴热系统的加热温度,保证加热效果和安全性; - 绝缘层:防止电伴热系统与外界环境接触,减少能量损耗和安全风险。
3. 电伴热的应用领域电伴热的应用领域广泛,涵盖了很多行业。
下面介绍几个常见的应用领域。
3.1 水暖管道加热电伴热系统可以被应用在水暖管道加热中,防止在寒冷季节管道结冰或温度过低的情况下导致管道破裂的问题。
通过在管道上布设电伴热线,并在温控器的控制下实现加热,可以保持管道的温度在一定范围内,确保管道正常运行。
3.2 地板采暖电伴热系统在地板采暖领域也有广泛的应用。
通过在地板下布设电伴热线,可以将热能传递给地板,进而实现整个房间的加热。
电伴热地板采暖具有温度分布均匀、高效节能等特点,成为现代家庭采暖的一种主要方式。
3.3 石油化工在石油化工行业中,电伴热系统被广泛应用于储罐加热、管路保温、阀门加热等领域。
通过电伴热系统的加热效果,可以提高石油化工设备的工作效率,减少能源浪费和安全风险。
3.4 冷链物流电伴热系统在冷链物流中的应用也很重要。
在冷藏车辆、冷藏设备等设备中,通过布设电伴热线,可以维持低温环境,并防止货物在运输过程中受到过度变温的影响,确保商品的质量和安全性。
4. 电伴热的优势电伴热相比传统加热方式具有以下优势: - 节能高效:电伴热系统可以精确控制加热温度,避免能源浪费。
电伴热简介

电伴热简介1.电伴热简介Brief Introduction of Electric Heat Trace电伴热是用电热的能量来补充被伴热体在工艺流程中所散失的热量.电伴热具有热效率高,节约能源,设计简单,施工安装方便,无污染,使用寿命长,能实现遥控和自动控制等优点,是取代蒸汽伴热的技术发展方向,是国家重点推广的节能环保项目。
Electric heat trace is, by heating, used to compensate for the heat loss from the heated objects during process flows. Electric heat trace has the following advantages: high efficiency, energy saving, simple design, safe and easy to installation , no pollution, long use life, remote control and automatic control, etc. It's the technical trend to take the place of steam heating. It's also one of the State's important environmental projects of energy saving.我公司电伴系列产品符合GB19518.1-2004国家标准规定,并取得防爆合格证和生产许可证。
The series of our product's comply witn tne rule of National Stanard, Ana Manufaceure license ana Explosion Proof Certificate have also been obtainea,2.电伴热带型号Types of Electric Heating Cable3.电伴热应用场合Application of Electric heat trace(1) 石油管线防凝、解蜡和伴热保温。
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一.电伴热的特点
我国工艺管线和罐体容器的伴热目前大多采用传统的蒸气或热水伴热。
电伴热是用电热的能量来补充被伴热体在工艺流程中所散失的热量,从而维持流动介质最合理的工艺温度,它是一种高新技术产品。
电伴热温度梯度小,热稳定时间较长,适合长期使用,其所需的热量(电功率)大大低于电加热。
电伴热具有热效率高,节约能源,设计简单,施工安装方便,无污染,使用寿命长,能实现遥控和自动控制等优点,是取代蒸汽、热水伴热的技术发展方向,是国家重点推广的节能项目。
二.电伴热的优点
电伴热与蒸汽(热水)伴热相比,具有诸多优势如下:
(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)电伴热具有防爆、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(热水)伴热所需的一来一去二趟伴热管路;
(5)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,特别是冷凝水处理;
(8)电伴热设计工作量小,施工方便简单,维护工作量小;
(9)热效率利用率高,能大大降低能耗。
有的项目,无论是一次性投资,还是年运行费用,电伴热带比蒸汽伴热带都要节省;有的项目电伴热带的一次性投资可能会略高于蒸汽热水伴热,但以年运行费用论,通常电伴热运行1-2年节省的费用就能收回投资。
三.电热带使用寿命
在正确维护下,电伴热系统使用寿命为15-20年或更长。
四.电伴热产品的应用范围
电伴热产品可广泛用于石油、化工、电力、医药、机械、食品、船舶等行业的管道、泵体、阀门、槽池和罐体容积的伴热保温、防冻和防凝,是输液管道、储液介质罐体维持工艺温度最先进、最有效的方法。
电伴热不但适用于蒸汽伴热的各种场所,而且能解决蒸汽伴热难以解决的问题,如:长输管道的伴热,窄小空间的伴热;无规则外型的设备(如泵)伴热;无蒸汽热源或边远地区管道和设备的伴热;塑料与非金属管道的伴热,等等。
主要应用场所举例如下:
(1)石油管线防凝、解蜡和伴热保温;
(2)油田井口采油树的伴热防凝,提高产量;
(3)化工管道、罐体、仪表管线的伴热保温;
(4)海上石油平台输油管线伴热和水管防冻;
(5)油轮和船舶管线、容器的伴热保温;
(6)发电厂重油管道的伴热保温和水管的防冻;
(7)间歇输送介质管道的升温和伴热保温;
(8)需要严格控制介质温度管线的伴热保温;
(9)铁轨伴热和火车门窗;
(10)冷库门窗;
(11)屋顶融雪;
(12)高速公路消防水;
(13)煤矿防尘等等。
五.电伴热类型
应用领域的复杂性和设计参数的不同,要求更多种类的伴热产品适应不同工艺条件,有:用于复杂管线系统的自调控伴热带
用于装置区之间相连管道系统的恒功率伴热带
用于码头到厂区的集肤效应伴热电缆
用于取样管线的仪表伴热管束
用于储罐、仓斗的加热系统等
六.电伴热与蒸汽(热水)伴热的优缺点
(1)电伴热
优点:升温速度快,操作方便,可以远程控制,对伴热的温度可控程度高,安装方便,对复杂管线的伴热非常容易实现。
适合于需要控制伴热温度,温升要求比较高,或者管路复杂的场合。
缺点:可控温度范围随电伴热带而有所不同,由其电伴热带材料决定了其控制温度范围,不能超限使用;电伴热带成本较高,运行成本也相对较高。
(2)蒸汽伴热
优点:升温速度快,操作方便,加热范围较大,运行成本较低。
缺点:管路安装不便,特别是复杂管线场合;温度控制较难,只能粗放控制,受管线长度影
响。
(3)水伴热
优点:温度控制较为准确,基本不受管线长度影响。
缺点:温升较慢;温度可控范围较窄;复杂管线安装不便;另外还存在冬季停车倒空问题。
七.电伴热使用需要注意的问题
(1)电伴热带设计需要20%左右的温度余量;
(2)电伴热带保温要做好,不能有裸露部分;
(3)电伴热带周围最好少用水冲洗设备、管线,防止水渗入保温层;
(4)测温探头安装需要准确,防止温度严重滞后伴热带超限使用等。