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长管道使用的电伴热简述

点击次数:166 更新时间:2021-07-26

管道提供了一种简单有效的方式,既可以有效又廉价地在有时较长的距离上运输物料,液体,粉末和气体。当仅靠保温隔热还不够时,就需要对管道进行加热。

长管道使用的电伴热简述

 

有两个因素需要加热:热损失补偿–将管道保持在特定温度。 升温–在特定时间内升高管道和物料的温度。 

 

加热材料的原因很多:防止液体改变状态 ;降低粘度 ;加热材料以准备下一个过程 

 

防止腐蚀 ,电力具有许多优势。它清洁,易于安装(或必要时进行维修),易于控制温度且易于使用。运营成本低,并且在正确设计和安装的系统上,几乎没有维护。

 

通常,使用两种类型的外部伴热系统:矿物绝缘加热电缆,加热胶带 

 

加热电缆 –通常为矿物绝缘(mi)型,具有多种覆盖层。覆盖层或外壳是金属的,即铜,不锈钢,铬镍铁合金,铜镍合金等。导体通常具有低电阻性质。电缆仅提供点接触,并且传热率和效率低。振动是一个问题,会导致绝缘迁移。电缆必须在更高的温度下运行才能提供所需的热传递。传热水泥通常用于辅助传热。MI电缆是半刚性的,一旦弯曲成一定的形状或配置,实际上就不可能再次将电缆弄直。金属护套电缆的反复弯曲会产生应力,从而导致金属护套的应力开裂。

 

加热带–这些是最通用的加热形式。它们可以设计为几乎任何电压,可以制成单相或三相操作,并可以覆盖各种护套以与环境兼容,等等。加热带柔软且易于使用。它们可以用不锈钢或镀镍铜编织,用于危险环境或非金属管道。

 

为了延长电路的长度,需要使用铜导体或其他低电阻金属。电路的长度取决于管道的温度,电源电压,隔热材料的类型和厚度,胶带所施加的负载量或管道上所需的热量,Δ't'等因素。低电阻金属意味着长电路长度可以实现。只需要一

 

端提供电源就需要长电路。如果可能的话。

 

有多种通过加热带加热长管道的方法。它可以采用一(1)个三相加热带或三(3)个单相带的形式。

 

设计考虑

 

每个管道都是不同的,并且两个项目是否相同是令人怀疑的。控制设计的因素有:温度范围。这是管道的最终设计维护温度。在初始设计中必须考虑管道使用寿命内可能存在的材料。例如,最初的方法可能是在较高的维持温度下泵送轻油。 环境温度。设计必须考虑最低的预期环境温度。 温升。设计可能要求在通过管道的过程中要升高材料的温度。或者,设计可能要求加热器在长时间停机的情况下必须具有足够的功率以“融化”系统。需要了解材料的比热和比重。 

 

电压。最方便的系统电源。 

 

需要的信息。待加热管道的长度,直径,厚度和材料。 温度控制。如何对管道进行温度控制以及采用何种方式进行控制。 腐蚀作用。靠近管道和加热器的物料。 管道中的材料。如果它们有闪点,凝固点和沸点。 隔热层。类型,厚度,K因子等,必须知道任何项目的绝热,因为它决定了热量的损失,并且是要记住的最重要因素。有各种类型:

 

聚氨酯。通常用于低温应用。它是约95%的空气,是很好的绝缘体。它可以是预制的,也可以喷涂在上面。玻璃纤维。在预成型的半圆形管段中,通常采用隔热方法。矿棉。它具有与玻璃纤维相似的特性。 注意:在大多数情况下,加热器制造商供应商的热损失表基于玻璃纤维或矿棉。

 

硅酸钙。由于其坚固,坚固的品质而广泛用于植物中。它不是很好的绝缘体,必须将标准热损失表提高35-40%,以适应效率低下的问题。使用聚氨酯和/或硅酸钙时,必须小心,因为它们是“硬”材料且不易弯曲。在蒸汽示踪线上,在

 

绝缘体上切一个凹槽以容纳示踪剂,或者使用超大绝缘体。对于矿物棉或玻璃纤维,如果示踪剂的直径较小,通常具有足够的柔韧性以吸收示踪剂。加热电缆系统也必须牢记这一因素。加热带本质上通常很薄,不需要开槽或过大的绝缘。