自限溫電伴熱帶在高鐵上的應用
自限溫電伴熱帶他是一種由發熱材料、導體擠壓成并外加金屬或非金屬護套地能自行限制其最高發熱溫度的帶狀電熱元件;伴熱帶一般采用平鋪式或纏繞式覆于物體表面,安裝方式靈活,可隨被加熱物體的形狀而定,廣泛應用于箱體、管道、筒倉設備等系統的防凍、工藝維持或加熱。
排污管路、真空管路、軌道車輛中,供排水管路、車下箱體等設備均采用了伴熱帶進行防凍及恒溫。伴熱帶的電熱元件是一種具有正溫度系數逇含有導電顆粒的材料,該材料被均勻擠壓在兩根平行金屬母線之間,導電顆粒跨接在兩條母線上,形成若干條并聯回路的電阻熱閥體,該發熱體能隨被加熱體系的溫度辯護按自動調節輸出功率,調整放出的熱量,以達到自動限溫的目的,從而保證工作體系始終在設定的最佳操作溫度區正常運行。
(1)銅芯母線 :19×0.32、7×0.5
(2)發熱芯帶:含氟 PTC
(3)絕緣層:含氟聚烯烴、全氟材料。
(4)屏蔽層:鍍錫銅絲編織或其他金屬絲編織,覆蓋密度≥ 80%。
(5)護套層:含氟聚烯烴、全氟材料。
自控溫電加熱參數
(1)標準顏色:黑色/藍色
(2)溫度范圍:最高維持溫度65±5℃,最高承受溫度90℃
(3)施工溫度:聚烯烴最低-20℃,氟材料最低-60℃
(4)啟動電流:≤0.5A/m
(5)熱穩定性:電熱帶經過熱性能試驗后,其功率應維持在原始值的90%
(6)彎曲半徑:-20℃時為25.4mm,-60℃時為35mm
(7)絕緣電阻:電熱帶導體與金屬屏蔽層之間的絕緣電阻不應小于50MΩ。
民用生活用水電伴熱系統
要維持民用建筑生活熱水系統的水溫,一種是電伴熱系統,一種是循環系統。常規方法是依賴于連續不斷的循環系統,包括一系列的循環泵、閥門、附加管道等。循環系統維持管內水溫,用戶仍要放掉支管內的冷水,在等待熱水的過程中會造成水的浪費,而在如何減少資源浪費,又如何維持水溫的過程中又不可避免地會發生能源消耗。隨著建筑物的裝飾標準和復雜程度的提高,在有限的空間內部允許有更多的管道系統、機械系統、閥門附件等。這就使人們建立了必須節約能源和人力資源的永恒目標,促使工程技術人員尋找一種既經濟又高效節能的民眾熱水系統、熱水自控溫電伴熱系統可用于改善用戶終端的熱水供給。
在一個標準的熱水循環系統中,系統提供的熱水會沿著所有管道到達建筑物各個地方,并且會有少量的熱水從最后管道返回到循環水泵和熱交換器。典型的再循環系統包括平衡閥門、大量的管道、大量的絕緣物和一組循環水泵。系統在平衡裝置和附加裝置方面的安裝,也會造成大量的人力資源的浪費。
電伴熱系統通過給保溫的熱水供水管道補充熱損失來維持要求的水溫,自控溫電熱帶可直接用于熱水供水管道中,沿自身長度范圍調節管道系統每一個能源電的水溫使其維持適當溫度。電伴熱系統不需要回水管和循環泵,而且保溫方面的耗費和人力方面的耗費相對于再循環系統,就小多了。
熱水循環系統中的熱水通過循環水泵進行循環。這種水泵通常是由感應裝置來控制的。而換熱器必須加熱大量的水來補充整個熱水系統中流失的熱量。當熱水在絕緣管道中循環時,由于熱量的大量流失,熱水的溫度就會有較大幅度的下降。
熱量的傳遞過程是一個熱量從溫度較高的地方傳遞到溫度較低的地方的過程。熱量總是跟隨著最低熱阻在管道內流動,所以熱量的散失是不可避免的。溫度較高的地區,也會繼續散發熱量,直到與溫度較低的地方的溫度相同。
在一個循環系統中,這種熱量的散失,必須由換熱器進行補償。所以,換熱器必須用額外的能源來提高在循環系統中溫度已經下降的儲水。并且換熱器還要花費大量的能源來提高儲水的熱量和操作時散發的熱量。
恒溫系統最常用的熱量傳導法是導熱。這種方法直接和熱源連接,避免了中間環節在空氣中所鏟射的熱量散失,而溫度較低的管道逐漸地提高它的溫度,這種自然的導熱方法不需要換熱器再提供任何額外的能源。
在民用熱水系統設計中,既不能絕對肯定某種系統好,又不能絕對否定某種系統劣。要根據具體的工程做出綜合比較。但有一點可以肯定,這就是電伴熱恒溫系統無論是在工程的設計還是在用水和能源的高效利用方面,都是一種有效的方法。這種既節能又能為環保帶來好處的產品前景是非常樂觀的。它主要優點有:可以通過調節伴熱溫度達到一些殺菌的目的;減少管道布線和隔熱保溫層;減少占用空間;無須水泵和平衡閥;降低維持概率;減少安裝和管路運行費用。