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A eficiência elevada do elemento de aquecimento Electrothermal do cabo do MI da converso é usada cada vez mais para o calefator que projeta e fabricar especialmente na condiço de trabalho restrita exigiu aplicações. Usando o princípio do efeito térmico de atual (lei de Joule-Lenz), a resistência pura aquece-se acima, convertendo a energia elétrica de quase 100% na energia calorífica.
O elemento deve ser projetado baseado na seleço do cabo de aquecimento isolado mineral que é pré-fabricado na oficina do fabricante em um elemento de aquecimento que possa diretamente ser conectado fonte de alimentaço. É composto geralmente de cabos de aquecimento, junções frias e quentes, cabos frios da extremidade, terminais, partes finais e fios de ligaço, etc. Há os seguintes tipos pode ser selecionado de incluir o tipo A, o tipo B, o tipo C, o tipo D, o tipo E, o tipo F e o tipo estruturas de G. Entre elas, o tipo A, B e C so somente apropriados para o cabo de aquecimento do único-núcleo, quando o tipo D, E, F e G for somente apropriado para o cabo de aquecimento do dobro-núcleo.
Pode ser amplamente utilizado no seguimento do aquecimento ou do calor do processo que transporta as tubulações e os acessórios, as bombas, o reator, fornalha de rachamento, carburador, evaporador instantneo, tanque de armazenamento, tanque de armazenamento, outros dispositivos e embarcações etc.
A estrutura comum do cabo de aquecimento para o elemento de aquecimento é do único núcleo e do núcleo dois, quando a personalizaço puder ser de acordo com as necessidades dos clientes de projetar e fornecer um cabo de aquecimento do MI do núcleo três ou de mais.
Vantagens:
Adotando o tubo de grande resistência do metal como a bainha, um corpo compacto é formado com condutor e pó de isolamento mineral durante o processamento especial. Tem a estrutura forte, força mecnica alta, e é resistente extruso mecnica e dobra.
É composto de materiais e metal inorgánicos com boa estabilidade térmica, que é muito estável em propriedades mecnicas, físicas e químicas tais como a estrutura, na condutibilidade elétrica, na força dielétrica e em componentes químicos quando usada no ambiente avaliado da temperatura e do grupo.
O coeficiente de resistência térmica da isolaço do óxido de magnésio é 3-5 vezes menor do que aquele da maioria de materiais de isolamento orgnicos. A resistência térmica mais baixa permite transferência do rapider do calor do condutor interno ao revestimento do metal, de modo que a diferença da temperatura entre o condutor e a superfície do revestimento seja menos, permitindo uma densidade atual maior.
Usando o princípio do efeito térmico de atual (lei de Joule-Lenz), a resistência pura aquece-se acima, convertendo a energia elétrica de quase 100% na energia calorífica.
A tenso de trabalho é com frequência 50-60Hz do poder, e o controle DE LIGAR/DESLIGAR ou do PID de temperatura é selecionado de acordo com necessidades reais. A tecnologia é madura, a operaço é segura, e a manutenço é limitada.
De acordo com a temperatura do ambiente do uso e o meio corrosivo, o material apropriado da bainha do metal pode ser escolhido, a melhor resistência de corroso pode ser conseguido.
Os materiais inorgánicos usados têm a boa resistência de radiaço. A literatura mostra que quando o cabo está operado em 200℃ a 700℃ e o fluxo de nêutron é o nêutron 1021 /cm2, seu desempenho técnico no muda, e pode ser aplicado área da radiaço do núcleo dos centrais nucleares.
O IEC de CML ex e os certificados prova de explosões de ATEX concederam para os produtos isolados minerais do cabo de aquecimento
.
Aplicaço
O cobre revestiu o cabo de aquecimento (MICU) | Potência de saída máximo (W/m) |
Prevenço de congelaço para calhas e condutos pluviais do metal | 49 |
Prevenço de congelaço para calhas e condutos pluviais do metaloide | 16 |
Embarcaço e conduço por meio de canos da manutenço da temperatura do processo | 59 |
Prevenço de congelaço para recipientes e tubulações do metal | 59 |
Neve-derretimento do telhado do metal | 49 |
Cabo de aquecimento revestido de cobre revestido exterior do polietileno de alto densidade (MIHC) | |
Prevenço de congelaço para recipientes e tubulações do metal | 26 |
Recipientes e tubulações no metálicos de congelaço da prevenço | 13 |
Neve que derrete em inclinações do asfalto | 82 |
Derretimento no metálico do gelo ou da neve do telhado | 26 |
Prevenço de congelaço para calhas e condutos pluviais do metal | 26 |
Prevenço de congelaço para calhas e condutos pluviais no metálicos | 16 |
Aquecimento de assoalho concreto | 33 |
Prevenço de aumentaço ou de degelo para a terra do armazenamento frio | 23 |
Prevenço de congelaço para recipientes e tubulações do metal | 99 |
Nota: quando os cabos de aquecimento so usados para o seguimento do calor das embarcações e das tubulações, o potência de saída máximo deve ser controlado para assegurar-se de que a temperatura da bainha no exceda seu máximo - temperatura permissível ou a temperatura da combusto espontnea da área (para áreas perigosas).
Apresente a especificaço do cabo de aquecimento 2 (o único condutor 600V)
Código de cabo | Dimetro | Dimetro do HDPE | Valor da resistência padro em +20℃ | Comprimento máximo da produço | Peso de unidade |
milímetro | milímetro | Ω/m | m | kg/km | |
16C1.7 | 8,2 | 10 | 0,0017 | 350 | 366,54 |
16C2.2 | 7,6 | 9,4 | 0,0022 | 380 | 307,77 |
16C2.9 | 7,0 | 8,8 | 0,0029 | 400 | 264,45 |
16C4 | 5,9 | 7,7 | 0,004 | 600 | 190,88 |
16C7 | 5,3 | 7,1 | 0,007 | 600 | 154,08 |
16C11 | 4,9 | 6,7 | 0,011 | 600 | 132,25 |
16C13 | 4,6 | 6,4 | 0,013 | ☆ 600 (de 300) | 125,7 |
16C17 | 4,6 | 6,4 | 0,017 | ☆ 600 (de 300) | 117,16 |
16C21 | 4,6 | 6,4 | 0,021 | ☆ 600 (de 300) | 111,9 |
16C25 | 3,7 | 5,5 | 0,025 | ☆ 600 (de 480) | 68,83 |
16C33 | 3,7 | 5,5 | 0,033 | ☆ 600 (de 480) | 63,76 |
16C40 | 3,4 | 5,2 | 0,04 | ☆ 600 (de 560) | 58,87 |
16C63 | 3,2 | 5 | 0,063 | 600 | 51,47 |
16K80 | 6,8 | 8,6 | 0,08 | ☆ 370 (de 140) | 254,18 |
16K100 | 5,2 | 7 | 0,1 | ☆ 450 (de 240) | 162,11 |
16K140 | 4,9 | 6,7 | 0,14 | ☆ 600 (de 270) | 122,55 |
16K197 | 4,45 | 6,25 | 0,197 | ☆ 600 (de 330) | 111,32 |
16K220 | 4,5 | 6,3 | 0,22 | ☆ 600 (de 330) | 102,89 |
16K315 | 4,3 | 6,1 | 0,315 | ☆ 600 (de 350) | 91,44 |
16K345 | 4,2 | 6,0 | 0,345 | ☆ 600 (de 370) | 85,9 |
16K450 | 4,0 | 5,8 | 0,45 | ☆ 600 (de 400) | 80,73 |
16K630 | 4,0 | 5,8 | 0,63 | ☆ 600 (de 400) | 77,26 |
16K800 | 3,5 | 5,3 | 0,8 | ☆ 600 (de 530) | 61,48 |
16K1250 | 2,8 | 4,6 | 1,25 | 600 | 40,83 |
16K2000 | 2,8 | 4,6 | 2,0 | 600 | 38,96 |
Apresente a especificaço do cabo de aquecimento 3 (os núcleos do dobro 600V)
Código de cabo | Dimetro | Resistência nominal em +20℃ | Comprimento de fabricaço máximo | Peso de unidade |
milímetro | Ω/m | m | kg/km | |
26C3.4 | 12,9 | 0,0034 | 150 | 783,76 |
26C4.4 | 12,2 | 0,0044 | 160 | 701,56 |
26C5.8 | 11,3 | 0,0058 | 170 | 606,16 |
26C8.6 | 9,90 | 0,0086 | 180 | 451,43 |
26C11.4 | 9,30 | 0,0114 | 200 | 400,05 |
26C13.8 | 9,00 | 0,0138 | 210 | 375,20 |
26C17.2 | 8,60 | 0,0172 | 220 | 344,90 |
26C23 | 8,00 | 0,023 | 250 | 303,25 |
26C34.4 | 7,50 | 0,0344 | 280 | 269,20 |
26C49.2 | 7,10 | 0,0492 | 300 | 243,84 |
26K240 | 9,90 | 0,24 | 180 | 451,43 |
26K320 | 9,30 | 0,32 | 200 | 400,05 |
26K384 | 9,00 | 0,384 | 210 | 375,20 |
26K480 | 8,60 | 0,48 | 220 | 344,90 |
26K640 | 8,00 | 0,64 | 250 | 303,25 |
26K960 | 7,50 | 0,96 | 280 | 269,20 |
Apresente a especificaço do cabo de aquecimento 4 (os núcleos do dobro 300V)
Código de cabo | Dimetro | Resistência nominal em +20℃ | Comprimento de fabricaço máximo | Peso de unidade |
milímetro | Ω/m | m | kg/km | |
23C3.4 | 12,0 | 0,0034 | 200 | 708,10 |
23C4.4 | 11,3 | 0,0044 | 220 | 629,07 |
23C5.8 | 10,4 | 0,0058 | 240 | 537,73 |
23C8.6 | 9,00 | 0,0086 | 260 | 392,56 |
23C11.4 | 8,40 | 0,0114 | 280 | 343,89 |
23C13.8 | 8,00 | 0,0138 | 300 | 314,57 |
23C17.2 | 7,60 | 0,0172 | 320 | 286,27 |
23C23 | 7,10 | 0,023 | 340 | 252,98 |
23C34.4 | 6,60 | 0,0344 | 360 | 221,19 |
23C49.2 | 6,20 | 0,0492 | 380 | 197,64 |
23K160 | 10,4 | 0,16 | 220 | 508,37 |
23K240 | 9,00 | 0,24 | 240 | 392,56 |
23K320 | 8,40 | 0,32 | 265 | 343,89 |
23K384 | 8,00 | 0,384 | 280 | 314,57 |
23K480 | 7,70 | 0,48 | 300 | 291,91 |
23K640 | 7,10 | 0,64 | 320 | 252,98 |
23K960 | 6,50 | 0,96 | 350 | 216,11 |
Nota: o valor da resistência do cabo de 2 núcleos na tabela acima é o valor medido depois que as extremidades so torcidas (isto é, resistência X2 do único-núcleo);
Para o uso de ocasiões da tenso 660V, contacte por favor nossos profissionais da empresa;
Mark do ☆ (de 300) está a um comprimento recomendado da produço por MICH
Especificações terminais da tabela 5
Modelo: , D, E | Modelo: B | |||||
Tenso máxima (V) | (a) atual máximo | Especificaço terminal | Tenso máxima (V) | (a) atual máximo | Especificaço terminal | Tenso máxima (V) |
600 | 15 | E2 | 20 | E1 | 15 | E1 |
600 | 20 | E2 | 25 | E2 | 20 | E1 |
600 | 30 | E3 | 40 | E2 | 30 | E2 |
600 | 50 | E3 | 70 | E2 | 50 | E2 |
600 | 70 | E3 | 100 | E3 | 70 | E2 |
Nota 2: o comprimento do cabo frio da extremidade com configuraço padro é 2 medidores. Se você aumenta ou diminui do comprimento exigido, contacte por favor nossos pessoais profissionais.