电伴热 目录 电伴热概述 电伴热的分类 电伴热原理 产品特点 电伴热比蒸汽伴热的优势 安装注意事项 电伴热概述 电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。 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 。电伴热是沿管线长 度方向或罐体容
设计基础⋯ 通过下面介绍的五个设计步骤可以熟悉电伴热系统的要 求,用本指南后面的设计表进行复杂管路的设计。 第 1 步:收集设计参数 收集与下列设计参数相关的信息: 设计参数⋯ ? 管线的尺寸或管径 ? 管线长度 ? 管线材质(金属或非金属) ? 阀门、泵或其他设备的类型和数量 ? 管托的类型和数量 预计的最低环境温度⋯ 通常该数据是从某一地区历史记 录的气象资料中获得。 但是,有时所用的最低环境温 度可 能不是室外空气温度,如管线和设备 在地下或在室内。 最低启动温度⋯ 由于伴热带通常在预计的最低环境温 度 以上启动,这是最低启动温 度与最低环境温 度的区别。该 温度决定了在 指定工况下的最大回路长度和回路断路器 的规格(参见第 7、8、9 页上的回路长度表)。 保温材料和保温厚度⋯ 表 2.2 至 2.7 为基于玻璃纤维保 温材料的热 损失表,如为玻璃纤维 以外的保温材料,参照 保温材