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電伴熱就是利用電伴熱設備將電能轉化為熱能,通過直接或間接的熱交換,補充被伴熱設備通過保溫材料所損失的熱量,并采用溫度控制,達到跟蹤和控制伴熱設備內介質的溫度,使之維持在一個合理和經濟的水平上。 過去,蒸汽伴熱始終是一種主要的保溫方式。其工作原理是通過蒸汽伴熱管道散熱以補充被保溫管道的熱損失。由于蒸汽的散熱量不易控制,其保溫效率始終處于一個較低的水平。20世紀70年代,美國能源行業就提出用電伴熱方案來替代蒸汽伴熱的設想。70年代末80年代初,包括能源業在內的很多工業部門已廣泛推廣了電伴熱技術,以電伴熱代替蒸汽伴熱。電伴熱技術發展至今,已由傳統的恒功率伴熱發展到以導電塑料為核心的自控溫電伴熱
折疊PTC工作原理
1.PTC效應及PTC材料
PTC效應即正溫度系數效應,是特指材料電阻率隨著溫度升高而增大,并在一定溫度區間電阻率急劇增大的特性。具有PTC效應的材料稱為PTC材料,本電纜的高分子PTC材料是半晶 高聚物與炭黑的共混物。
2.PTC工作原理
溫控電伴熱帶電纜的電熱元件,是在兩根平行金屬母線之間均勻的擠包一層PTC材料制成的芯帶。PTC材料經熔融擠出、冷卻定型之后,分散其中的炭微粒形成無數纖細的導電炭網絡。當它們跨接在兩根平行母線上時,就構成芯帶的PTC并聯回路。電纜一端的兩根母線與電源接通時,電流從一根母線橫向流過PTC材料層到達另一根母線形成并聯回路。PTC層就是連續并聯在母線之間的電阻發熱體,將電能轉化成熱能,對操作系統進行伴熱保溫。當芯帶溫度升到相應的高阻區時,電阻大到幾乎阻斷電流的程度,芯帶的溫度將達到高限不再升高(即自動限溫)。與此同時,芯帶通過護套向溫度較低的被加熱體系傳熱,達到穩態時單位時間傳遞的熱量等于電纜的電功率。電纜的輸出功率主要受控于傳熱過程以及被加熱體系的溫度。
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