Er selv-regulerende elektriske varmekabler energibesparende-? Hvorfor?
Læg en besked
Er selv-regulerende varmekabler energibesparende-? Hvorfor? Beijing Zhonghai Huaguangs svar: Selv-regulerende ledende plastvarmekabler er ikke energibesparende-.
Vores industri for elektrisk varmesporing er trådt ind i en ny æra, fra 1.0-æraen med dampvarmesporing til 2.0-æraen med markedsaccepteret-elektrisk varmesporing og nu til 3.0-æraen med energibesparende-elektrisk varmesporing.
Der er en forudindtaget forståelse af selv-regulerende og selv-kontrollerende varmekabler. I det seneste årti eller deromkring har folk kun genkendt selvregulerende varmekabler, der primært er lavet af ledende plast. De var ikke klar over, at selv-regulerende varmekabler lavet af legeret tråd, nu kaldet legeretråds selv-regulerende konstant-strømvarmekabler, også dukkede op. De varmekabler, der tidligere blev brugt og købt i vid udstrækning, var ledende plastikvarmekabler med variabel-effekt. Disse så-selvregulerende-varmekabler er energibesparende-, men de er faktisk strømforbrugende-. Vi er nødt til at rette op på denne misforståelse. Dette vil forhindre den store-anvendelse af elektrisk varmesporing til isolering i mit land i at blive-energiintensiv og skadelig for energibesparelse og emissionsreduktion. Det har vi gentagne gange opfordret til. Lad os forklare hvorfor.
1. Under hvilke forhold skal elektriske varmekabler strømforsynes og startes? De bruges i miljøer med lav-temperatur. Lad os se på arbejdsprincippet for selv-regulerende elektriske varmekabler af plast: Enkelt sagt omdannes elektrisk energi til varmeenergi.
Den generelle konsensus er, at arbejdsprincippet for selv-regulerende elektriske varmekabler er, at antallet af kredsløb mellem samleskinnerne i hvert varmekabel ændres med temperaturen. Når temperaturen omkring varmekablet afkøles, trækker den ledende plast sig sammen, hvilket får kulstofpartiklerne til at forbinde og danne kredsløb. Strøm løber gennem disse kredsløb, hvilket får varmekablet til at varme op. Når temperaturen stiger, udvider den ledende plast sig, kulstofpartiklerne går gradvist i stykker, hvilket forårsager kredsløbsafbrydelse, øget modstand, og varmekablet reducerer automatisk sin effekt. Når den omgivende temperatur afkøles, vender plastikken tilbage til sin sammentrukne tilstand, kulstofpartiklerne forbindes igen for at danne kredsløb, og varmekablets varmeeffekt øges automatisk igen.
Lad os analysere dets fordele og ulemper. Fordelene er hurtig start ved lav-temperatur-, høj effekt og lav modstand. Har du bemærket ulemperne? Mange teknikere er blevet vildledt, og det er en af hovedårsagerne, og en væsentlig årsag, til den stigende forekomst af ledende plastiksvigt og manglende opvarmning i udendørs og ekstremt kolde områder med disse ledende plastelvarmekabler i de senere år.
Fordi start ved lave temperaturer i ekstremt kolde vintre får varmekablet til at fungere med fuld kapacitet, tillader det ikke den korrekte cyklus af termisk ekspansion og sammentrækning. Selvom noget varme er lagret i isoleringslaget, er det stadig påvirket af omgivende varmeafledning. Denne simple lav-temperaturdrift fører til: højt strømforbrug og høj startstrøm, hvilket resulterer i høje omkostninger til strømkabler og ineffektivitet. Manuel justering af temperaturen ved hjælp af en temperaturkontrolenhed kan naturligvis forbedre dette noget.
Desuden, fordi selv-regulerende ledende plast ikke kan modstå høje eksterne temperaturer, begrænser overskridelse af dens tolerancetemperatur yderligere den termiske ekspansion og sammentrækningscyklus, hvilket fører til overophedning. De, der har brugt det, har måske bemærket, at denne type selv-regulerende ledende plastvarmekabler fungerer relativt godt, når de bruges til frostbeskyttelse og opvarmning af-brandbekæmpelsesrør i indendørs kældre. Selvom det er bedre egnet til dette miljø, fordi indendørs temperaturer er højere og tolerancetemperaturen er lavere, opstår der mange problemer, når den flyttes til udendørs røropvarmning. Gennem ovenstående analyse bør du nu forstå årsagerne.
Derfor skal vi nu finde energi-besparende og strøm-effektive elektriske varmekabler. Efter at have sammenlignet to typer elektriske varmekabler, har det vist sig, at legeretråds selv-regulerende temperatur- og strømvarmekabler er den fremtidige energibesparende-type. De vil blive brugt i vid udstrækning i forskellige industrielle applikationer såsom brand-rørledningsopvarmning, snesmeltende elektrisk varmeisolering osv. Dette er spørgsmålet om produktsegmentering i forskellige typer, som ikke vil blive diskuteret her.
Det er grunden til, at nogle mennesker altid siger, at de ikke klart kan skelne mellem ledende elektriske varmekabler med variabel effekt og selvregulerende elektriske varmekabler af legeret tråd-.
I fremtiden vil installationen og brugen af selvregulerende-tråds selvregulerende temperatur og elektriske varmekabler med konstant effekt naturligvis kræve kontinuerlig kommunikation med producenterne. Fremtidige installationer vil have nogle grundlæggende eltekniske krav og nogle restriktive tekniske krav sammenlignet med ledende plastvarmekabler. Dette er ikke kompliceret; det kræver en opdateret tankegang. Hvis du skal udskifte en gammel eller defekt el-varmeisolering, hvilken type el-varmekabel vil du så vælge igen? Har du tænkt over det?








