主页 > 型号大全 > 正文

伴热电缆型号(伴热电缆型号规格表)

2024-04-12 13:25:09 来源:阿帮个性网 点击:
文章目录导航:
  1. 伴热电缆施工规范
  2. 伴热电缆怎么接线
  3. 伴热电缆型号大全
  4. 伴热电缆型号规格表
  5. 伴热电缆型号规格
  6. 伴热电缆的功率
  7. 伴热电缆型号对照表
  8. 伴热电缆敷设规范

伴热电缆施工规范

电线电缆产品主要分为五大类:

1、裸电线及裸导体制品本类产品的主要特征是:纯的导体金属,无绝缘及护套层,如钢芯铝绞线、铜铝汇流排、电力机车线等;加工工艺主要是压力加工,如熔炼、压延、拉制、绞合/紧压绞合等;产品主要用在城郊、农村、用户主线、开关柜等。

2、电力电缆本类产品主要特征是:在导体外挤(绕)包绝缘层,如架空绝缘电缆,或几芯绞合(对应电力系统的相线、零线和地线),如二芯以上架空绝缘电缆,或再增加护套层,如塑料/橡套电线电缆。主要的工艺技术有拉制、绞合、绝缘挤出(绕包)、成缆、铠装、护层挤出等,各种产品的不同工序组合有一定区别。产品主要用在发、配、输、变、供电线路中的强电电能传输,通过的电流大(几十安至几千安)、电压高(220V至500kV及以上)。

3、电气装备用电线电缆该类产品主要特征是:品种规格繁多,应用范围广泛,使用电压在1kV及以下较多,面对特殊场合不断衍生新的产品,如耐火线缆、阻燃线缆、低烟无卤/低烟低卤线缆、防白蚁、防老鼠线缆、耐油/耐寒/耐温/耐磨线缆、医用/农用/矿用线缆、薄壁电线等。

4、通讯电缆及光纤

5、电磁线(绕组线)(本公司目前不生产该类产品,故作简略介绍)

主要用于各种电机、仪器仪表等。电线电缆的衍生/新产品:

电线电缆的衍生/新产品主要是因应用场合、应用要求不同及装备的方便性和降低装备成本等的要求,而采用新材料、特殊材料、或改变产品结构⒒蛱岣吖ひ找蟆⒒蚪煌分值牟方凶楹隙 ?

采用不同材料如阻燃线缆、低烟无卤/低烟低卤线缆、防白蚁、防老鼠线缆、耐油/耐寒/耐温线缆等;改变产品结构如:耐火电缆等;提高工艺要求如:医用线缆等;组合产品如:OPGW等;方便安装和降低装备成本如:预制分支电缆等。

1、电缆型号

1、类别:H——市内通信电缆HP——配线电缆HJ——*用电缆

2、绝缘:Y——实心聚烯烃绝缘YF——泡沫聚烯烃绝缘YP——泡沫/实心皮聚烯烃绝缘

3、内护层:A——涂塑铝带粘接屏蔽聚乙烯护套S——铝,钢双层金属带屏蔽聚乙烯护套V——聚氯乙烯护套

4、特征:T——石油膏填充G——高频隔离C——自承式

5、外护层:

23——双层防腐钢带绕包销装聚乙烯外被层

33——单层细钢丝铠装聚乙烯被层

43——单层粗钢丝铠装聚乙烯被层

53——单层钢带皱纹纵包铠装聚乙烯外被层

553——双层钢带皱纹纵包铠装聚乙烯外被层

2、BV 铜芯聚氯乙烯绝缘电线

BLV铝芯聚氯乙烯绝缘电线;

BVV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电线;

BLVV铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电线;

BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线;

RV铜芯聚氯乙烯绝缘安装软线;

RVB铜芯聚氯乙烯绝缘平型连接线软线;

BVS铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软线;

RVV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线;

BYR聚乙烯绝缘软电线;

BYVR聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线;

RY聚乙烯绝缘软线; 

RYV 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线

 

3、电缆的型号由八部分组成

一、用途代码-不标为电力电缆,K为控制缆,P为信号缆;

二、绝缘代码-Z油浸纸,X橡胶,V聚氯乙稀,YJ交联聚乙烯

三、导体材料代码-不标为铜,L为铝;

四、内护层代码-Q铅包,L铝包,H橡套,V聚氯乙稀护套

五、派生代码-D不滴流,P干绝缘;

六、外护层代码

七、特殊产品代码-TH湿热带,TA干热带;

八、额定电压-单位KV 有关电缆型号的问题

 

1、SYV:实心聚乙烯绝缘射频同轴电缆

2、SYWV(Y):物理发泡聚乙绝缘有线电视系统电缆,视频(射频)同轴电缆(SYV、SYWV、SYFV)适用于闭路监控及有线电视工程SYWV(Y)、SYKV有线电视、宽带网专用电缆结构:(同轴电缆)单根无氧圆铜线物理发泡聚乙烯(绝缘)(锡丝铝)聚氯乙烯(聚乙烯)

3、信号控制电缆(RVV护套线、RVVP屏蔽线)适用于楼宇对讲、防盗报警、消防、自动抄表等工程RVVP:铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆电压300V/300V2-24芯用途:仪器、仪表、对讲、监控、控制安装

4、RG:物理发泡聚乙烯绝缘接入网电缆用于同轴光纤混合网(HFC)中传输数据模拟信号

5、KVVP:聚氯乙烯护套编织屏蔽电缆用途:电器、仪表、配电装置的信号传输、控制、测量

6、RVV(227IEC52/53)聚氯乙烯绝缘软电缆用途:家用电器、小型电动工具、仪表及动力照明

7、AVVR 聚氯乙烯护套安装用软电缆

9、RV、RVP 聚氯乙烯绝缘电缆

10、RVS、RVB 适用于家用电器、小型电动工具、仪器、仪表及动力照明连接用电缆

11、BV、BVR聚氯乙烯绝缘电缆用途:适用于电器仪表设备及动力照明固定布线用

12、RIB 音箱连接线(发烧线)

13、KVV聚氯乙烯绝缘控制电缆用途:电器、仪表、配电装置信号传输、控制、测量

15、UL2464 电脑连接线

16、VGA 显示器线

17、SYV 同轴电缆无线通讯、广播、监控系统工程和有关电子设备中传输射频信号(含综合用同轴电缆)

18、SDFAVP、SDFAVVP、SYFPY 同轴电缆,电梯专用

19、JVPV、JVPVP、JVVP 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜丝编织电子计算机控制电缆

4、电线电缆产品的命名原则

1、产品名称中包括的内容

(1)产品应用场合或大小类名称

(2)产品结构材料或型式;

(3)产品的重要特征或附加特征

基本按上述顺序命名,有时为了强调重要或附加特征,将特征写到前面或相应的结构描述前。

2、结构描述的顺序 

产品结构描述按从内到外的原则:导体-->绝缘-->内护层-->外护层-->铠装型式。

3、简化 

在不会引起混淆的情况下,有些结构描述省写或简写,如汽车线、软线中不允许用铝导体,故不描述导体材料。

 

案例: 

额定电压8.7/15kV阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 “额定电压8.7/15kV”——使用场合/电压等级 “阻燃”——强调的特征 “铜芯”——导体材料 “交联聚乙烯绝缘”——绝缘材料 “钢带铠装”——铠装层材料及型式(双钢带间隙绕包)“聚氯乙烯护套”——内外护套材料(内外护套材料均一样,省写内护套材料)“电力电缆”——产品的大类名称与之对应的型号写为ZR-YJV22-8.7/15,型号的写法见后面的说明。

5、电线电缆的型号组成与顺序如下

[1:类别、用途][2:导体][3:绝缘][4:内护层][5:结构特征][6:外护层或派生][7:[使锰卣]

1-5项和第7项用拼音字母表示,高分子材料用英文名的第位字母表示,每项可以是1-2个字母;第6项是1-3个数字。 

型号中的省略原则:电线电缆产品中铜是主要使用的导体材料,故铜芯代号T省写,但裸电线及裸导体制品除外。裸电线及裸导体制品类、电力电缆类、电磁线类产品不表明大类代号,电气装备用电线电缆类和通信电缆类也不列明,但列明小类或系列代号等。第7项是各种特殊使用场合或附加特殊使用要求的标记,在“-”后以拼音字母标记。有时为了突出该项,把此项写到最前面。如ZR-(阻燃)、NH-(耐火)、WDZ-(低烟无卤、企业标准)、-TH(湿热地区用)、FY-(防白蚁、企业标准)等。

电力电缆铠装和外护套数字

数字标记铠装层外被层或外护套

0无

1联锁铠装纤维外被

2双层钢带聚氯乙烯外套

3细圆钢丝聚乙烯外套

4粗圆钢丝

5皱纹(轧纹)钢带

6双铝(或铝合金)带

7铜丝编织

8钢丝编织

6、电线电缆产品分类

1、电力系统 

电力系统采用的电线电缆产品主要有架空裸电线、汇流排(母线)、电力电缆(塑料线缆、油纸力缆(基本被塑料电力电缆代替)、橡套线缆、架空绝缘电缆)、分支电缆(取代部分母线)、电磁线以及电力设备用电气装备电线电缆等。

2、信息传输系统 

用于信息传输系统的电线电缆主要有市话电缆、电视电缆、电子线缆、射频电缆、光纤缆、数据电缆、电磁线、电力通讯或其他复合电缆等。

3、机械设备、仪器仪表系统 

此部分除架空裸电线外几乎其他所有产品均有应用,但主要是电力电缆、电磁线、数据电缆、仪器仪表线缆等。 

 

7、电线电缆产品主要分为五大类

1、裸电线及裸导体制品 

本类产品的主要特征是:纯的导体金属,无绝缘及护套层,如钢芯铝绞线、铜铝汇流排、电力机车线等;加工工艺主要是压力加工,如熔炼、压延、拉制、绞合/紧压绞合等;产品主要用在城郊、农村、用户主线、开关柜等。

2、电力电缆 

本类产品主要特征是:在导体外挤(绕)包绝缘层,如架空绝缘电缆,或几芯绞合(对应电力系统的相线、零线和地线),如二芯以上架空绝缘电缆,或再增加护套层,如塑料/橡套电线电缆。主要的工艺技术有拉制、绞合、绝缘挤出(绕包)、成缆、铠装、护层挤出等,各种产品的不同工序组合有一定区别。

产品主要用在发、配、输、变、供电线路中的强电电能传输,通过的电流大(几十安至几千安)、电压高(220V至500kV及以上)。

3、电气装备用电线电缆 

该类产品主要特征是:品种规格繁多,应用范围广泛,使用电压在1kV及以下较多,面对特殊场合不断衍生新的产品,如耐火线缆、阻燃线缆、低烟无卤/低烟低卤线缆、防白蚁、防老鼠线缆、耐油/耐寒/耐温/耐磨线缆、医用/农用/矿用线缆、薄壁电线等。

4、通讯电缆及光纤

5、电磁线(绕组线)

主要用于各种电机、仪器仪表等。电线电缆的衍生/新产品: 电线电缆的衍生/新产品主要是因应用场合、应用要求不同及装备的方便性和降低装备成本等的要求,而采用新材料、特殊材料、或改变产品结构采用不同材料如阻燃线缆、低烟无卤/低烟低卤线缆、防白蚁、防老鼠线缆、耐油/耐寒/耐温线缆等;改变产品结构如:耐火电缆等;提高工艺要求如:医用线缆等;组合产品如:OPGW等;方便安装和降低装备成本如:预制分支电缆等。

来源:电力合伙人;Thsto@安.

免责声明:以上内容源于网络,版权归原作者所有,如涉及作品版权问题,请您告知我们将及时处理!

净化工程资料可在知识星球 中下载

1、100套洁净室技术资料

2、100套洁净室培训资料

3、177项精选施工方案

4、200套洁净室设计图

5、技术标、施工组织设计资料

6、洁净室设计专题资料(共1200余份资料)

7、设计、施工验收规范

8、半导体建厂资料专题

9、*厂专题资料汇总

10、洁净手术室专题资料

11、实验室专题资料

12、太阳能电池片专题资料

13、锂电池专题资料

14、转轮除湿专题资料

15、项目管理专题资料

16、洁净室检测与认证培训课件

17、生物制*行业洁净室HVAC系统专业培训

18、洁净室系统详解培训课件

19、洁净室检测与调试培训课件

20、洁净区空调系统设计方案

21、洁净区知识培训课件

22、FFU应用方式及相关的问题

23、FFU在电子超净工程中应用

24、半导体工厂(FAB)大宗气体系统的设计

25、氮气、氩气管道安装作业指导书

26、某半导体公司氮气压缩空气工程设备管道安装施工方案

27、超纯水系统施工工艺

28、电子超纯水系统工程设计方案

29、干盘管与湿盘管的区别及选型注意事项 

30、MAU+FFU+DCC系统

31、无尘车间高架地板详细介绍

32、工业厂房干蒸汽加湿设计分析

33、某半导体生产车间温湿度控制系统设计

34、洁净厂房高分子树脂楼板施工工法

35、某电子厂房净化空调工程改造设计方案

36、某电子厂房采用风冷热泵机组作为洁净空调冷热源的设计思路

37、电子厂房高纯气体工艺与施工工程

38、电子特气基础知识

39、电子洁净厂房通风空调设计施工图纸

40、深圳某外资电子厂10万级净化车间全图

41、电子厂房高纯气体工艺与施工工程

42、上海某厂微电子测封废水处理工程方案

43、1k级洁净室空调系统的调试分析

44、*厂GMP工程洁净空调施工调试检测技术

45、浅谈洁净室工程净化空调安装与调试

46、洁净室检测与调试

47、洁净手术室净化空调系统调试

48、空调洁净工程安装调试手册

49、洁净空调系统培训资料

50、实验室改造装饰装修施工方案

51、江西某整理车间屏蔽实验室施工方案

52、实验室工程项目施工组织设计

53、GMP洁净厂房空调净化系统验证方案

54、洁净车间的微生物控制及检测

55、洁净车间概念及污染防控

56、洁净室净化空调设计方案

57、洁净压缩空气系统确认方案

58、空调系统原理分析及故障检测

59、微生物限度检查室空调净化系统确认方案

60、无菌车间10万级空气净化系统确认方案

61、*厂洁净室空调净化系统涉及标准规范设计

62、洁净空调系统培训课件

63、制*空调净化系统基础培训

64、制*新型头孢系列产品项目施工组织设计

65、云南某制*厂洁净厂房工程施工组织设计

66、无菌工艺操作与气流组织确认

67、医院制剂室生产车间设计思路

68、工艺管道伴热设计

69、工艺洁净管道专题

70、洁净工艺系统管道设计与安装

71、卫生型工艺管道系统的设计和安装

72、超纯水处理输送过程用的洁净型PVC管道

73、机房空调、冷热源基础知识及培训资料

74、压缩空气管径对照表

75、压缩空气系统验证方案

76、项目采购计划汇总表

77、招标、采购计划模板

78、洁净环境连续监控技术方案

79、机电系统运行维护操作手册

80、3万平生产厂房洁净空调系统设计施工图(含动力站)

上下滚动查看更多

↓↓扫码加入会员↓↓

加入会员,可下载星球内的6000+份资料!

伴热电缆怎么接线

电伴热带型号规格有以下几个:

1、低温通用型电伴热带,型号是DXW/DWK;

2、低温宽型电伴热带,型号是DXKW/DWKC;

3、中温通用型电伴热带,型号是ZXW/ZWK;

4、中温宽型电伴热带,型号是ZXKW/ZWKC;

5、高温通用型电伴热带,型号是GXW/WEK;

6、高温宽型电伴热带,型号是GXKW/GWKC;

7、采暖用自控温电伴热带,型号是CNXW/TXLP。

扩展资料:

电缆结构:

1、铜芯导线:7×0.50、19×0.32、19×0.41;

2、导电塑料层:普通PTC、阻燃PTC、含氟PTC;

3、绝缘层:改良性聚烯烃、阻燃聚烯烃、含氟聚烯烃、全氟材料;

4、屏蔽层:镀锡软圆铜线,覆盖密度80%;

5、护套层:改良性聚烯烃、阻燃聚烯烃、含氟聚烯烃、全氟材料;

6、施工温度:最低:-5℃;

7、热稳定性:由15℃至99℃间来回循环300次后,电缆发热量维持在90%以上;

8、弯曲半径:20℃室温时为25.4mm-30℃低温时为35.0mm等。

参考资料:百度百科——电伴热带

伴热电缆型号大全

说起电缆,相信很多人都知道,但是如果小编问大家伴热电缆是什么,大家心中也许会产生一定的疑惑了,伴热电缆和电缆有区别吗?不就是供电所需要的吗?如果大家都这样想那就太简单了,今天呢,小编就跟大家说一说伴热电缆以及伴热电缆的类型,带大家来了解一下这方面的知识。  首先,小编带领大家了解一下什么是伴热电缆以及它的工作原理。伴热作为一种有效的管道(储罐)保温及防冻方案一直被广泛应用。其工作原理是通过伴热媒体散发一定的热量,通过直接或间接的热交换补充被伴热管道的损失,以达到升温、保温或防冻的正常工作要求。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,包括能源行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。  接下来小编带领大家看一下安徽中盛(集团)电气有限公司研制开发的低温温控伴热电缆。这种电缆广泛应用于民用太阳能、地热采暖,消防、石油、化工、钢铁、电力等工业企业的管线、储罐的伴热保温、抗凝、防冻。  该电缆适用于普通区、危险区和腐蚀区等。产品型号有:DWL(DXW、DKW、ZKWD、DBW)相对应国外型号BTV系列  温度等级:低温(D)系列  结构型式:基本型(J)、基本防腐型(J2)、屏蔽防爆型(P)、屏蔽防腐型(P2)、防爆防护型(PF)、防爆防腐型(PF2)  电压等级:12V、24V、36V、110V、220V、380V  标称功率:10W/m、15W/m、20W/m、25W/m、30W/m  电缆结构:  1、铜芯导线:7×0.32、7×0.42、7×0.50、19×0.32  2、导电塑料层:普通PTC、阻燃PTC、含氟PTC  3、绝缘层:改良性聚烯烃、阻燃聚烯烃、含氟聚烯烃、全氟材料  4、屏蔽层:镀锡软圆铜线,覆盖密度80%  5、护套层:改良性聚烯烃、阻燃聚烯烃、含氟聚烯烃、全氟材料  技术指标:  1、标准颜色:黑色  2、温度范围:最高工作65±5℃;最高曝露温度85℃;最高承受温度:改良性聚烯烃105℃、阻燃聚烯烃105℃、含氟聚烯烃180℃、全氟材料205℃  3、施工温度:最低-40℃  4、屏蔽层:镀锡软圆铜线,覆盖密度80%  5、护套层:改良性聚烯烃、阻燃聚烯烃、含氟聚烯烃、全氟材料  产品优点:  1、伴热管线温度均匀,不会过热,安全可靠;  2、节约电能;  3、间歇操作时,升温启动快速;  4、安装及运行费用低;  5、安装维护简便;  6、便于自动化管理;  7、无环境污染。  通过以上小编对伴热电缆以及对安徽中盛(集团)电气有限公司研制开发的低温温控伴热电缆的介绍,大家对这方面的知识有了一定的了解了,如果大家有什么不懂或者还想继续了解伴热电缆更多的类型,请大家继续关注小编后续的介绍,或者大家也可以来我们网站搜索关于伴热电缆其他方面的介绍,相信大家会获得更多关于这方面的知识。

伴热电缆型号规格表

在实际工程中如何选择电伴热带,要具体情况具体分析,不宜按油田区块划分,都选恒功率电伴热带,或都选自控温电伴热带,要从技术经济角度综合考虑,建议参照以下选型原则。(1)在气分离缓冲罐及天然气分离器组成的油气分离区,地面油管道、油气分离缓冲罐排污管道、天然气分离器、液位计比较集中,对控制温度也较严,可以采用恒功率电伴热带,其中液位计采用单相恒功率电伴热带,其他采用三相恒功率电伴热带,这样可以用一套防爆配电箱、温控器进行统一控制,但配电箱、接线盒、温控器必须符合防爆要求。(2)给水箱、给水管道一般远离防爆区,被伴热体不太集中,温度控制要求不高,只要使水温始终维持在一定范围内即可达到设计要求。因此,若采用自控温电伴热带,可以省去电伴热配件如配电箱、温控器等。(3)在阀门弯头较多区域,可能出现交叉重叠式安装,因而不适宜安装恒功率电伴热带(有单独的电加热丝层),易选用自控温电伴热带。(4)从设计、安装角度讲,恒功率电伴热带一般受节长限制,若切割时未能找准一个节长,则该部分伴热带不起作用,这不仅影响管道的伴热效果,同时也造成成浪费;而自控温电伴热带可随意切割,能确保电伴热完整。

伴热电缆型号规格

你好!其实3*2.5的铜线足矣,考虑长期使用就选大点3*4的铜线没问题仅代表个人观点,不喜勿喷,谢谢。

伴热电缆的功率

伴热电缆是一种用于加热管道、防冻等应用的电加热元件,可以在冬季保持管道不结冰、保持温度稳定。以下是几种常见的伴热电缆型号及其相关介绍:

自限温伴热电缆:该型号的伴热电缆可以根据环境温度自动调节加热功率,能够避免因过热而引起故障和安全事故,并且能够延长电缆使用寿命。

可调节伴热电缆:该型号的伴热电缆可以手动调节加热功率,适用于温度变化较大的情况。

矿物绝缘伴热电缆:该型号的伴热电缆采用矿物绝缘材料,具有良好的耐高温性能和电气绝缘性能,适用于高温或腐蚀性较强的环境。

聚乙烯绝缘伴热电缆:该型号的伴热电缆采用聚乙烯绝缘材料,具有良好的柔韧性和耐低温性能,适用于低温或易变形的环境。

无氟聚合物绝缘伴热电缆:该型号的伴热电缆采用无氟聚合物绝缘材料,具有良好的防腐性能和化学稳定性,适用于强腐蚀性环境。

需要注意的是,在选择伴热电缆时应根据具体的使用情况进行选择,包括但不限于电压、功率、导热方式、绝缘材料等方面。

伴热电缆型号对照表

btly电缆是在bttz矿物绝缘电缆基础上改良型的防火电缆。1.btly矿物绝缘电缆型号规格较多,每种型号参数参考胜华电气bttz矿物绝缘电缆数据,包括了电缆芯数、铜导体截面积、电缆外径、护套外径、电缆价格、额定载流量、电缆重量等。2.选择btly矿物绝缘电缆一定要选择通过英国bs6387标准的。3.btly电缆又称为gn-al电缆,所采用的绝缘材料是纳米材料无机矿物。4.选择btly矿物绝缘电缆其实是节省成本的,因为后期基本上不需要什么维护,普通电缆或者耐火电缆需要定期维护甚至更换。

伴热电缆敷设规范

一:设计说明:    1. 本电伴热适用范围:适用于室内外管道、容器、罐体等储运系统、设备保温和防冻。    2. 电伴热工程建议应在供货方的指导下进行安装施工,并做好详细的工程进展记录表。    3. 电伴热防冻系统设计原理:利用电热来补充输水或贮水过程中所散失的热量,以维持水温在一定的范围内,达到保温和防冻的目的,所以电伴热仍需要有绝热层、防潮层和保护层。    4.电伴热防冻系统总体设计旨在经济的满足管道流体(如:水)系统防冻(降粘及防堵),从功能性、可实现性、经济性的角度出发,达到防冻(降粘及防堵)的效果。最低气象温度标准和防冻标准:

    北京地区气象参数(极端平均最低温度TA=-17.1℃);维持设备的水不结冰状态,采用管道水系统维持在5℃的标准。计算管道最大的散热功率。设计需要确定的工艺参数    1) 管道要求的维持温度TM(℃);    2) 当地最低环境温度TA(℃);    3) 管道的外径D(mm);    4) 容器的表面积S(m2);    5) 管道的保温材料品种及厚度(mm);    6) 管道是在室内或室外属于什么工作区域。二、系统设计:2.1散热量计算    散热量计算有两种方法:一查表法;二是按公式直接计算法。2.1.1.查表法    首先根据需要伴热的维持温度TM和最低环境温度TA    计算温差:ΔT    ΔT=TM-TA    根据ΔT查金属管道散热量(QB)见附表一    或设备散热量(QP)见附表二    根据查得的QB或QP按下式计算出实际的散热量    管道QTB==f×QB    平壁设备QTP=f×QP

    式中:TM--需要伴热的维持温度(℃)    TA--极端平均最低温度(℃),室内有空调的按室内空调最低温度计算    QTB--管道实际需要伴热热量(W/m)    QTP--平壁实际需要伴热热量(W/m)    f----保温材料修正参数见附表三2.1.2.直接计算方法:    管道QTB={[2π(TM-TA)]/[(LnD2/D1)1/λ+2/(D2α)]}×1.3………(1)    设备QTP=[(TM-TA)/(δ/λ+1/α)]×1.3……………………………   (2)

式中:    TM--需要伴热的维持温度(℃)    TA--极端平均最低温度(℃),室内有空调的按室内空调最低温度计算    λ--保温材料的导热系数,(W/m℃)    D1--保温层内径(mm),(管道外径)    D0--保温层外径(mm)    δ--保温层厚度(mm)    Ln--自然对数    α--保温层外表面向大气的散热系数(W/㎡℃)与风速ω(m/s)有关    α=1.163(6+ω1/2)W/( ㎡℃)…………………………(3)1.3--安全系数2.1.3.管道材质修正系数    不同材质的导热系数不同,在同等TM的情况下所需功率不同,修正系数f,见附表四;    QTB、QTP值的条件是钢材,如材质变动应乘以材质修正系数。    Q=Qt×fW/m………………………………………(4)    式中:    Q--表示最后确定的总实际需要伴热热量(W/m)    Qt--表示代表QTB、QTP伴热热量(W/m)    f----保温材料修正参数见附表三2.2确定电伴热带的功率及长度:  2.2.1.计算所需伴热电缆的总长度LA:计算管道所需伴热电缆的总长度L1    用Q值(QTB、QTP)来选择合适规格的伴热电缆,并确定每米管道Lg所用伴热电缆的长度和敷设方法。    Lg=Q/QM (m)……………………………………………(4)    式中:    Lg--表示每米管道所用伴热电缆的长度(m)    Q--表示最后确定的总实际需要伴热热量(W/m)    QM--表示某一规格伴热电缆在维持温度TV时的输出功率(W/m)    Lg小于1时,每米管道采用的伴热电缆小于1m无法敷设,所以Lg不能小于1。    Lg等于1时,则每米管道采用1m该规格的伴热电缆,单根直线敷设。    Lg等于n时(n为整数),则每米管道采用n根这种规格的伴热电缆,n根直线敷设。    Lg大于1且不等于n ,可采用螺旋卷绕敷设,节距为LS(m)    LS=π(D+d)/(Lg2-1)0.5m………………………(6)    式中:    D为管道外径(m)    d为伴热电缆厚度(m)    管道部分用伴热电缆长度,为:    L1=管道总长度×Lg (m)………………………………(7)

B:平面部分用伴热电缆长度L2    1) 每平方米表面应敷设伴热电缆长度为:    Lp=(Qp×f)/QM   m/㎡    2)Lp≥3,即每㎡面积须敷设不短于3m长度的伴热电缆。    3) 平面部分用伴热电缆长度为:    L2=S×Lpm…………………………………………………(8)    S为散热平面面积(m2)。当管径大于600mm时可当作平面容器处理。

C:管道附件用伴热电缆长度    管道附件的热损失可换算成一定长度相同管径管道的热损失,所需电缆应敷设在相应附件上。    管道附件所需伴热电缆长度 = 附件散热系数×每米管道所需同种电缆长度1) 每个阀门所需电缆长度Lf,为:    Lf=kf×Lg………………………………………………………(9)    式中,kf为阀门散热系数    阀门散热系数    阀门品种 闸阀 蝶阀 球阀 球心阀    散热系数 1.5   0.9    1.0  1.42) 每个管道其他附件所需电缆长度Lj为:    Lj=kj×Lg…………………………………………………(10)    式中,kj为其他附件散热系数    管道附件散热系数    附件项目 法兰弯头直型接头 T型接头托架吊架    散热系数 2   2   2     3   3   3    D:接头留用长度L3    1) 每个电源引入端预留1m;    2) 每个尾端留0.5m;    3) 每个直型或T型接线盒预留0.5m;    4) 备用(按工程需要);    所需伴热电缆总长度L为(增加10%的安全系数), L= (L1+L2+Lf+Lj+L3)×1.1三.电热带选型: 在选择电热带产品时,应综合考虑各种因素,如适用性、经济性、供电条件等,具体方法如下:3.1 根据管道维持温度及偶然性的最高操作温度选定电热带的耐温等级和发热等级。    根据管道可能经受的最高温度来选择相应最高暴露温度的电热带,确定管道是否会出现偶发性升温(如蒸汽、热水、热油清扫管道)及最高温度,所选电热带的最高暴露温度应不低于偶发性温升。如偶发性温升高于最高暴露温度,可在进行热工估算后,调整安装方法,即在电热带与管道之间加一层适当厚度的保温层,以缓解偶发温升对电热带的影响。3.2根据功率—温度曲线选择电热带功率    选择电热带的输出功率,不是以标称功率为依据,而是以系统维持温度时电热带必须输出的功率为依据。选择电热带的温度等级及伴热功率与系统所需的维持温度有直接关系,应选用最高表面温度高于系统维持温度(例如20℃)并能补偿体系热损失的电热带。3.3单一电源最大电热带的确定    从同一个电源接线盒引出的所有各段伴热电缆的长度之和,称为单一电源最大伴热电缆长度。据此选择过流保护开关的容量。根据管道分布及支线长短选用电热带,低功率电热带单根使用长度较大,适合较长的支线使用,若一根的功率不够可用多根。3.4 电热带结构的选择    根据安装环境和条件进行结构选择    1)在塑料或表面涂有油漆,而不能可靠接地的容器和管道上选用屏蔽型产品。    2)在易燃易爆地区,或管内介质是易燃易爆介质,应选用屏蔽型防爆电伴热产品。    3)管道内介质如有腐蚀性,或电缆有可能接触腐蚀屏蔽层的化学品,则应采用防护型产品。3.5 其他事项    1)电伴热带的电源接线截面要大于伴热电缆导体截面。    2)熔断器、空气开关要选择适中,要考虑大于全线起动电流。    3)易燃易爆地区必须采用专用的电源接线盒,中间接线盒和终端等专用附件。    4) 根据电源容量、电压、电网平衡状态,确定采用单相供电或三相供电及电压等级。    5) 管道周围环境是否便于电缆安装,确定电伴热带,采用直线敷设还是螺旋敷设。四:电伴热系统图4.1 电伴热系统图绘制原则    1)每个单一电源供电的电伴热系统,应绘制各自的电伴热系统图。    2)电伴热系统图以该被伴热管道配管图为依据,用轴侧投影图表示。    3)电伴热系统图是示意图,可以不按比例绘制。4.2 电伴热系统图图示要求    1)电伴热系统图应列出管道编号、管径、材质,保温材质和保温厚度;    2)应标出管道上的阀门、管件、支架、法兰的位置及管道的长度,同时标出接线盒的位置;    3)列出管内介质的名称、操作温度,维持温度,可能最高温度,最低环境温度、温差、散热损 失、危险区域分类;    4) 列出电伴热带的规格,数量及其在维持温度时的发热量以及电器设备的数量、规格、型号及其他附件。五:电伴热设施的安装5.1 安装前的准备    1) 所有电伴热带均须进行电路连续性和绝缘性能的测试,不符合规定的不能使用。    2) 电气设备和控制设备均须进行外观检查,有变形、有裂纹,器件不全又无法修复的,不能使用。    3) 安装前,应先按照电伴热系统图,逐一核对管道编号、管道规格、工艺条件、电伴热带参数、规格型号、电气设备和控制设备规格型号,确认无误后,才能进行安装。    4) 没有产品标记,或标记模糊不清,无法辨认的产品,不能安装。    5)电伴热系统安装前,被伴热管道必须全部施工完毕,并经水压试验(或/和气密试验)检查合格。5.2 安装注意事项    1) 电热带安装时,不要在地面上拖拉,以免被锋锐物损坏。不要与高温物体接触,防止电焊熔渣溅落到电热带上。    2) 电热带有良好的柔性,但不允许硬折,需要弯曲时,弯曲半径不得小于伴热电缆厚度的6倍。    3) 电热带严禁用重物硬砸,如被砸伴热电缆应重新进行电气测试,合格后才能使用。    4) 电热带应与被伴热管道(或设备)贴紧并固定,以提高伴热效率。固定电伴热带时应用专用尼龙扎带,严禁用金属丝绑扎。    5)非金属管道应在管外壁与伴热电缆之间贴一层铝胶带,用来增大接触传热面积。    6) 电热带的安装要充分考虑管道附件(或设备)的拆卸可能性,且电伴热带又不需要被切断。电热带被剪断或接头时要注意接头的密封。    7) 每米管道热损失大于每米伴热电缆输出功率时,采用缠绕方式,以利维修时拆卸。    8)法兰处易产生泄漏,缠绕电伴热带时,应避开其正下方。    9) 电热带在管道上的安装方法与固定,扎带材料应根据管道的温度选用。    10) 电热带安装完毕后,必须逐个回路进行电气测试合格后,再进行通电试验,检查电热带发热情况。确认正常后,才允许保温。    11) 保温材料应干燥。潮湿的保温材料不但影响伴热效果,还会导至对电热带的腐蚀,缩短使用寿命,未包外保护层的保温管道,被雨雪浇湿后,应风干后再施工外保护层。    12) 伴热系统施工完毕,应在管道的外保护层,做出明显的电伴热标记,以提醒人们注意。    13) 电热带安装时,当电缆一端接入电源前应将母线另一端用配套的封头套封好,两条母线不得短路。    14) 多回路电热带从同一接线盒接出时,各母线都要有绝缘套隔离,以防短路。    15) 接线盒应密封,防止雨水进入。5.4电伴热系统的现场测试与检查    1) 电热带的连续性和绝缘电阻,用1000V摇表检查,系统绝缘电阻大于50MΩ为合格。    2) 电热带安装完毕,每个电伴热回路的测试结果应有记录和报告。    3) 检查人员应按照工程规定对伴热系统的安装进行中间检查和最终核实、验收。六:相关电气设计:    设计电伴热配电系统时,电热带应与过载、短路、漏电保护和温度保护装置配合,并应符合我国有关电气规范要求。6.1单一电源电热带长度的定义如下图:    变功率单一电源电热带最大使用长度与过流保护开关的容量关系可查电伴热编制说明,当实际过流保护开关容量介于两档之间,应选用容量大的一档。6.2电路对地漏电保护    每条电热带线路应采用30MA对地漏电开关做电气保护。特别是防爆区、危险区或腐蚀区,和管道需要经常维修和电热带易受到机械损坏的区域。

【中央新闻】峰谷电价将全面铺开

电采暖为何“运行费用高低不同”谁是罪魁祸首?

人民日报《电供暖,可以又绿又省钱》

【央视新闻】电采暖费电吗?用事实说话!

【央视新闻】电采暖怎么样?事实来报道!

整理网络

▍请参与微文下方评论,参加平台活动,具体活动内容关注平台菜单栏“联系我们"

如果喜欢这篇文章请点击“右上角”分享给更多朋友;

回复对应数字,自动获取经典内容:

【1】电采暖行业新闻【2】电采暖行业政策【3】电采暖运行费用分析【4】电采暖行业前景分析【5】电采暖人看两会【6】电采暖与雾霾的紧密关系【7】电采暖破解南方供暖【8】供暖方式投票选择情况【9】电采暖百问百答

【10】电采暖技术交流