一、概述: 自控溫伴熱電纜、自控溫電熱帶、自控溫加熱電纜是一種可以隨環境溫度變化,自動調整發熱功率的特種加熱控溫用電纜,具有自動加熱與控溫雙重功能。 自控溫伴熱電纜、自控溫電熱帶、自控溫加熱電纜的部件--自控溫導電線芯采用經過長期使用,性能優良的產品,其控溫的穩定性和長期使用性能都同類產品。 二、產品執行標準:本產品按企業標準Q/AHF11制造。 三、自控溫加熱電纜結構: |
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四、規格型號: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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結構說明: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ZKWD 型大使用長度(米)與熔斷器規格
標準功率 (W/m) | 起動溫度(℃) | 熔斷器規(A) | |||
15 | 20 | 30 | 40 | ||
08 |
10 0 -30 |
205 127 112 |
- 174 149 |
- 205 205 |
- - - |
15 |
10 0 -30 |
139 91 78 |
163 121 104 |
- 163 157 |
- - 163 |
25 |
10 0 -30 |
86 57 50 |
114 73 66 |
123 110 99 |
- 123 123 |
31 |
10 0 -30 |
67 |
88 58 51 |
104 87 75 |
- 104 104 |
ZKWZ型大使用長度(米)與熔斷器規格
標準功率 | 起動溫度℃ | 熔斷規格(A) | ||
15 | 20 | 30 | ||
14 |
10 -20 -40 |
76 70 67 |
101 93 90 |
146 134 128 |
30 |
10 -20 -40 |
41 38 37 |
56 51 50 |
82 76 73 |
47 |
10 -20 -40 |
29 27 26 |
39 36 34 |
57 53 52 |
指標
項目 | 指標 | |
ZKWD 型 | ZKEZ 型 | |
額定電壓(V) | 220 | 220 |
高維持溫度(℃) | 65 | 120 |
高承受溫度(℃) | 85 | 185 |
底安裝溫度(℃) | -30 | -40 |

管道伴熱
當自控溫加熱電纜為管道伴熱時,如果要確定所需自控溫加熱電纜的功率,纏繞節距和長度,需要知道管道所要維持的溫度、底環境溫度、管道尺寸,保溫層的材料和厚度:
一、計算損失
1、確定維持溫度Tm 和底環境溫度Ta之間的溫差:△T=Tm-Ta .
2、從表1中查出保溫材料系數Ki.
3.根據管道尺寸和保溫層厚度,從表2中查出熱損失系數Qa,若管道在室內,則所得熱損失系數應乘以0.9。
4.管道的熱損失Qp=△T×Ki × Qa.
二、選擇所需自動控溫加熱電纜的功率。
從熱功率一溫度特性曲線中選擇自控溫加熱電纜的功率輸出Qh應等于或大于管道的熱損失Qp ,對于非金屬管道,曲線中的Qh應乘以0.7。
在有些情況,選用比計算的管道熱損失Qp低的功率輸出的自控溫加熱電纜也可以獲得滿意的效果。此時,電纜需螺旋纏繞在管道上,纏繞節距和長度的計算步驟如下:
1.計算功率擴大系數 功率擴大系數RP=QP÷Qh
2.確定節距 根據計算出的RP值和管道尺寸,查表3可以確定所需的節距P。
3.確定長度 電纜長度Lh由下式確定 :LH:Lp×Rp (Lp為管道長度)。
表1 典型管道保溫材料系數
保溫材料 | 保溫材料系數(Ki) |
玻璃棉 | 1.00 |
硅酸鈣 | 1.48 |
泡沫聚氨酯 | 0.67 |
泡沫橡膠 | 1.19 |
礦渣棉 | 1.29 |
泡沫玻璃 | 1.48 |
膨脹珍珠巖 | 1.90 |
閥門伴熱
自控溫伴熱電纜、自控溫電熱帶、當自控溫加熱電纜為閥門伴熱時候,如果要確定所需自控溫加熱電纜的功率、纏繞節距和長度,需要知道閥門所要維持的溫度、低環境溫度、閥門尺寸、保溫層材料和厚度。
一、計算熱損失
1.確定維持溫度Tm和低環境溫度Ta之間的溫差△T=Tm-Ta
2.從表1中查出保溫材料系數Ki
3.根據閥門尺寸和保溫層厚度,從表4中查出熱損失系數Qb。 若閥門在室內,則所得熱損失系數應乘以0.9。
4.閥門的熱損失Qv=△T×Ki × Qb
二、選擇所需自控溫加熱電纜的功率
從熱功率-溫度特性曲線中,查出在所要維持的溫度時自控溫加熱電纜的功率輸出Qb.對于非金屬閥門,查出的Qh就乘以0.7。
三、計算功率擴大系數
電纜長度Lh由下式確定:Lh=Nv×Rp(Nv為閥門個數)。
例 :某室外6in的金屬閥門2個,環境低溫度為-30℃ ,要求維持溫度為5℃,保溫材料為硅酸鈣,厚度為50mm。假設選用ZKWD25型電纜。
(1)計算溫差△T=Tm-Ta=5-(-30)=35℃。
(2)從表1中查得,硅脂鈣保溫材料系數Ki=1.48.
(3)從表4中查得,6in的金屬閥門,保溫層厚度為50mm時,管道熱損失系數Qb=0.56W/℃.
(4)閥門的熱損失Qv=△T×Ki × Qb=35 ×1.48 ×0.56 =29.0W.
(5)從ZKWD型功率-溫度特性曲線中,可以看出,在5℃時,ZKWD25型輸出功率為27.2W/m.
(6)計算機功率擴大系數Rp=Qv÷Qh=29.0 ÷27.2 =1.06m.
(7)電纜長度Lh=Nv×Rp=2×1.06=2.12m.

自控溫伴熱電纜、自控溫電熱帶、自控溫加熱電纜為管道法蘭,接頭或吊架等伴熱時,可以根據圖1確定所需電纜的長度.在圖1中,縱坐標為發蘭,接頭或吊架的規格(吊架的規格由吊架的寬度決定),橫坐標為每10℃溫差所對就的電纜長度,用這個數值乘以溫差再除以10就得到實際所需要電纜的長度.
例 :當溫差為30℃時,2個10in法蘭,1個10in接頭,4個7in吊架所需電纜總長度的計算如下:
從圖1中查得,10in 法蘭和接頭、 所對應的數值為0.175,7in吊架所對應的數值為0.175,總的所需長度為:(2×0.175+1×0.175+4×0.175)×30/10 =3.7m管道法蘭,接頭和吊架相當于伴熱系統中的吸熱裝置,為其提供附加的伴熱長度才能系統的穩定和正常運行.
對于2in以政規格的管道法蘭和接頭,每個裝置選用0.1m長的電纜;對于2in以政規格的吊架,每個裝置選用0.15m長的電纜.


