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  • 相恒功率电热带防爆说明 

    相恒功率电热带防爆说明该单相恒功率电热带按GB3836.1-83和GB3836-83即爆炸性环境用防爆电器设备“通用要求”和“增安型电器设备e要求设计制造。防爆等级“eдT3产品具有不延燃性,并通过密闭式电热器要求的试验,与增安型电器附件配套后,适用于不受外力直接冲击的工厂一区,二区爆炸性气体混合物T组场所使用。该产品通过国家法定防爆机构的防爆检验,防爆合格证号:289202RDP2-J4型高温恒功率电热带RDP2-J4型高温恒功率电热带,其工作原理及产品结构与RDP2-J3型恒功率电热带相同,
  • 恒功率电热带适应场合

    恒功率电热带适应场合1、仪表管线伴热保温2、防止表面积雪、结冷。3、严格控制作业温度的液体管线伴热。4、塑料管伴热。5、塑料管伴热,液化石油气或氨气储槽底部防冻保温6、一般管线防冻。7、井口采油管伴热(取代水套炉),注水井防冻。
  • 冬季仪表巡检和维护

    检查仪表保温,是仪表工冬季日常维护工作的重要内容之一,它关系到节约能源,防止仪表冻坏,保证仪表测量系统正常运行,是仪表维护不可忽视的一项工作。冬天,仪表工巡回检查应观察仪表保温状况,检查安装在工艺设备与管线上的仪表,如椭圆齿轮流量计、电磁流量计、旋涡流量计(涡街流量计)、涡轮流量计、质量流量计、法兰式差压变送器、浮筒液位计和调节阀阀等保温状况,观察保温材料有否脱落,有否被雨水打湿造成保温材料不起作用。仪表需要保温伴热时,要检查伴热情况,发现问题及时处理。同时,还要检查差压变送器和压力变送器导压管
  • 石油管道电伴热带

    石油管道电伴热带原油中的稠油、含蜡、高凝等均因“物性差”,在开采生产中,当原油通过油管被举开至地面时,由于地梯温度热量损失,使原油温度低于临界流动温度。这会导致蜡的析出沉积,粘度突增,增大流动阻力,而致不能顺利开采。“热力采油”是利用热源沿采输过程中、通过载体与原油(稠、蜡、凝)进行热交换,补充热量损失,克服上述问题,达到顺利开采之目的。围绕热力采油,各种产热工艺装置相继被试用,如:工频加热、恒功率管外热电缆或电加热抽油杆加热热装置及井下红外加热及化学方法等等。综上所述各法取得了一定的积极效果,
  • 电伴热的特点、优点、寿命、应用范围

    电伴热的特点、优点、寿命、应用范围一、电伴热特点我国工艺管线和罐体容器的伴热目前大多采用传统的蒸气或热水伴热。电伴热是用电热的能量来补充被伴热体在工艺流程中所散失的热量,从而维持流动介质zui合理的工艺温度,它是一种高新技术产品。电伴热是沿管线长度方向或罐体容积大面积上的均匀放热,它不同于在一个点或小面积上热负荷高度集中的电伴热;电伴热温度梯度小,热稳定时间较长,适合长期使用,其所需的热量(电功率)大大低于电加热。电伴热具有热效率高,节约能源,设计简单,施工安装方便,无污染,使用寿命长,能实现遥
  • 蒸汽伴热与电伴热方案比较

    蒸汽伴热与电伴热方案比较一、电伴热的特点我国工艺管线和罐体容器的伴热目前大多采用传统的蒸气或热水伴热。电伴热是用电热的能量来补充被伴热体在工艺流程中所散失的热量,从而维持流动介质zui合理的工艺温度,它是一种*产品。电伴热是沿管线长度方向或罐体容积大面积上的均匀放热,它不同于在一个点或小面积上热负荷高度集中的电伴热;电伴热温度梯度小,热稳定时间较长,适合长期使用,其所需的热量(电功率)大大低于电加热。电伴热具有热效率高,节约能源,设计简单,施工安装方便,无污染,使用寿命长,能实现遥控和自动控制等
  • 电热带不发热的主要原因

    电热带不发热的主要原因1、没有通电,没有接通电源;2、空气开关跳闸,原因是配置的空气开关容量过小,不能承载电热带的电流;3、工作电压低;4、尾端未处理好,电热带尾端的两根导线必须分开,用尾端盒密封,防止进水产生短路;5、电热带的屏蔽网要退后内绝缘层10cm,防止屏蔽层与导电PTC层短接,产生短路导致电伴热带断电;6、用DC500V直流摇表,摇试屏蔽层与导电线芯间的绝缘电阻,一般每百米绝缘电阻大于200MΩ,如果产生小于上述值,请检查电热带是否有损坏;7、电热带自身质量问题。
  • 鉴别自限式电热带优劣的简易方法

    鉴别自限式电热带优劣的简易方法一、外观辨别1.电热带护套各层的均匀程度,是否存在偏心。2.产品不以宽窄、厚薄论优劣,小而精细产品制造难度反而大,没有一定实力是无法制造出小而精细产品。选择产品宽窄应依据贴辅管径的直径大小而异,管径大,电热带宽,管径小,电热带窄,这样传热效率高,细管(外径Ф16mm)用宽带(12mm),接触面积小,若用7-8mm窄带,接触面积大,应区别使用,节约省电。二、PTC芯带材质1.称重比较:同等尺寸、同等长度时,材料重则产品较好,材料轻则产品较次。2.燃烧实验:用明火接触P
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