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Cabos de rastreamento de calor de tubos de dois condutores com protetor de temperatura, gama de potência de 2M a 48M

Cabos de rastreamento de calor de tubos de dois condutores com protetor de temperatura, gama de potência de 2M a 48M

MOQ: 500M
Delivery period: 3 dias
Método do pagamento: T/T, D/P
Informações detalhadas
Lugar de origem
China
Marca
Senphus
Certificação
CE, IAF, ROHS, VDE, UL, SGS
Número do modelo
Personalizável
Destacar:

Cable de rastreamento de calor de tubulação de 48 M

,

2M cabo de rastreamento de calor de tubulação

Descrição do produto

Cable de rastreamento de calor de tubulação de dois condutores com protector de temperatura, gama de potência de 2M a 48M

 

Por que escolher o fio de aquecimento de derretimento de neve Senphus?

 

1Temos fortes capacidades de produção e P&D e podemos personalizar as suas necessidades.

2O produto tem a mesma vida útil que o edifício e é livre de manutenção.

3O sistema de controlo de temperatura inteligente ajusta a temperatura.

4. Passou a maior parte das certificações de protecção ambiental e segurança na Europa, nos Estados Unidos e na China.

5Pode combinar com a maioria dos termostatos existentes, muito fácil de instalar.

6O maior fabricante de fios de liga de aquecimento da China.

 

Cabos de rastreamento de calor de tubos de dois condutores com protetor de temperatura, gama de potência de 2M a 48M 0

 

Aquecimento por tubulação

 

O rastreamento térmico elétrico utiliza o calor gerado pelos produtos de rastreamento térmico elétrico para compensar a perda de calor do tubo, recipiente, tanque, etc.,Manutenção da temperatura do meio correspondente para satisfazer os requisitos do processoCalcular com precisão a perda de calor do tubo, do recipiente, do tanque e de outros equipamentos de processo é crucial para manter com precisão a temperatura do meio.

 

Calculo da perda de calor de tubos e acessórios

 

Este documento descreve o cálculo da perda de calor para tubulações e acessórios, uma consideração crucial para assegurar o funcionamento eficiente de vários sistemas, incluindo tubulações e recipientes.

 

1Determinação dos parâmetros do processo

O cálculo exacto depende da determinação correta de vários parâmetros.Wd: Diâmetro do tubo ou superfície (S) do recipiente. δ: Espessura do material isolante. TH: Temperatura ambiental (temperatura mínima local). Condições ambientais: interior ou exterior, acima ou abaixo do solo.Calcular a diferença de temperatura (△T) entre a temperatura mantida (T)W) e a temperatura ambiente (TH△ T = TW- T.H.

 

2. Cálculo da perda de calor para tubos

A perda de calor (Q) de um tubo pode ser calculada utilizando a seguinte fórmula: Q = q × f × e × h

P: Capacidade de rastreamento de calor real necessária.

f: coeficiente do material isolante (ver quadro 1).

q: Perda de calor por unidade de comprimento do tubo em condições de referência (obtida a partir de tabelas baseadas em parâmetros de processo - contactar a Shenhui para mais informações).

e: coeficiente de material do tubo (ver quadro 2).

h: coeficiente ambiental (ver quadro 3).

 

Calculo da perda de calor das válvulas de tubulação

Válvula de porta: geralmente experimenta 1,22 vezes a perda de calor por metro do tubo conectado.

Válvula de esfera: 0,7 vezes a perda de calor por metro do tubo ligado.

Válvula borboleta (válvula de estrangulamento): 0,5 vezes a perda de calor por metro do tubo ligado.

Valva de esfera flutuante: 0,6 vezes a perda de calor por metro do tubo ligado.

 

Determinação da potência e comprimento do cabo eléctrico de detecção de calor:

Seleccionar um cabo eléctrico de detecção de calor adequado com base na perda de calor e na temperatura média necessária.Se a perda de calor de comprimento unitário exceder a potência nominal do cabo de localização de calor (i.e, se a relação for superior a 1), aplicar as seguintes modificações:

a. Relação superior a 1.5O comprimento do cabo é igual ao comprimento do tubo multiplicado pelo número de cabos.

b. Relação entre 1,1 e 1.5: Considere o uso de um método de enrolamento (ilustrado no diagrama à esquerda). Calcule o passo de enrolamento com base na relação entre a perda de calor e a potência do cabo. Consulte as tabelas para os valores de passo.O comprimento do cabo é calculado como o comprimento do tubo multiplicado pela razão.

Modificar o material de isolamento ou a espessura.

 

Área de aplicação:

Este método de cálculo é aplicável ao rastreamento de calor em várias aplicações, incluindo: oleodutos, oleodutos de combate a incêndios, oleodutos de água potável, oleodutos de água solar.

 

Tabela 1

 

Materiais de isolamento Coeficiente de isolamento térmico Constante de condutividade térmica
(w/m°C)
Fibra de vidro 1.0 0.036
Fibras de algodão 1.22 0.044
Laminhas 1.11 0.04
Linha de perlita 1.31 0.047
Espinhas de poliuretano 0.67 0.024
Fibras de polietileno 0.86 0.031
Silicato de cálcio 1.5 0.054
Cordas de amianto 1.83 0.066
Filtros de silicato compostos 0.65 0.0234

 

Tabela 2

 

Materiais para tubos Fator de correcção
Aço carbono 1
cobre 1.05
De aço inoxidável 0.9
plástico 0.65

 

Quadro 3

 

Condições ambientais Fator de correcção
em interiores 1
Velocidade do vento exterior 5 m/s 1.05
Velocidade do vento exterior 15 m/s 0.9
Velocidade do vento exterior 25 m/s 0.65

 

 

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Cabos de rastreamento de calor de tubos de dois condutores com protetor de temperatura, gama de potência de 2M a 48M
MOQ: 500M
Delivery period: 3 dias
Método do pagamento: T/T, D/P
Informações detalhadas
Lugar de origem
China
Marca
Senphus
Certificação
CE, IAF, ROHS, VDE, UL, SGS
Número do modelo
Personalizável
Quantidade de ordem mínima:
500M
Tempo de entrega:
3 dias
Termos de pagamento:
T/T, D/P
Destacar

Cable de rastreamento de calor de tubulação de 48 M

,

2M cabo de rastreamento de calor de tubulação

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Cable de rastreamento de calor de tubulação de dois condutores com protector de temperatura, gama de potência de 2M a 48M

 

Por que escolher o fio de aquecimento de derretimento de neve Senphus?

 

1Temos fortes capacidades de produção e P&D e podemos personalizar as suas necessidades.

2O produto tem a mesma vida útil que o edifício e é livre de manutenção.

3O sistema de controlo de temperatura inteligente ajusta a temperatura.

4. Passou a maior parte das certificações de protecção ambiental e segurança na Europa, nos Estados Unidos e na China.

5Pode combinar com a maioria dos termostatos existentes, muito fácil de instalar.

6O maior fabricante de fios de liga de aquecimento da China.

 

Cabos de rastreamento de calor de tubos de dois condutores com protetor de temperatura, gama de potência de 2M a 48M 0

 

Aquecimento por tubulação

 

O rastreamento térmico elétrico utiliza o calor gerado pelos produtos de rastreamento térmico elétrico para compensar a perda de calor do tubo, recipiente, tanque, etc.,Manutenção da temperatura do meio correspondente para satisfazer os requisitos do processoCalcular com precisão a perda de calor do tubo, do recipiente, do tanque e de outros equipamentos de processo é crucial para manter com precisão a temperatura do meio.

 

Calculo da perda de calor de tubos e acessórios

 

Este documento descreve o cálculo da perda de calor para tubulações e acessórios, uma consideração crucial para assegurar o funcionamento eficiente de vários sistemas, incluindo tubulações e recipientes.

 

1Determinação dos parâmetros do processo

O cálculo exacto depende da determinação correta de vários parâmetros.Wd: Diâmetro do tubo ou superfície (S) do recipiente. δ: Espessura do material isolante. TH: Temperatura ambiental (temperatura mínima local). Condições ambientais: interior ou exterior, acima ou abaixo do solo.Calcular a diferença de temperatura (△T) entre a temperatura mantida (T)W) e a temperatura ambiente (TH△ T = TW- T.H.

 

2. Cálculo da perda de calor para tubos

A perda de calor (Q) de um tubo pode ser calculada utilizando a seguinte fórmula: Q = q × f × e × h

P: Capacidade de rastreamento de calor real necessária.

f: coeficiente do material isolante (ver quadro 1).

q: Perda de calor por unidade de comprimento do tubo em condições de referência (obtida a partir de tabelas baseadas em parâmetros de processo - contactar a Shenhui para mais informações).

e: coeficiente de material do tubo (ver quadro 2).

h: coeficiente ambiental (ver quadro 3).

 

Calculo da perda de calor das válvulas de tubulação

Válvula de porta: geralmente experimenta 1,22 vezes a perda de calor por metro do tubo conectado.

Válvula de esfera: 0,7 vezes a perda de calor por metro do tubo ligado.

Válvula borboleta (válvula de estrangulamento): 0,5 vezes a perda de calor por metro do tubo ligado.

Valva de esfera flutuante: 0,6 vezes a perda de calor por metro do tubo ligado.

 

Determinação da potência e comprimento do cabo eléctrico de detecção de calor:

Seleccionar um cabo eléctrico de detecção de calor adequado com base na perda de calor e na temperatura média necessária.Se a perda de calor de comprimento unitário exceder a potência nominal do cabo de localização de calor (i.e, se a relação for superior a 1), aplicar as seguintes modificações:

a. Relação superior a 1.5O comprimento do cabo é igual ao comprimento do tubo multiplicado pelo número de cabos.

b. Relação entre 1,1 e 1.5: Considere o uso de um método de enrolamento (ilustrado no diagrama à esquerda). Calcule o passo de enrolamento com base na relação entre a perda de calor e a potência do cabo. Consulte as tabelas para os valores de passo.O comprimento do cabo é calculado como o comprimento do tubo multiplicado pela razão.

Modificar o material de isolamento ou a espessura.

 

Área de aplicação:

Este método de cálculo é aplicável ao rastreamento de calor em várias aplicações, incluindo: oleodutos, oleodutos de combate a incêndios, oleodutos de água potável, oleodutos de água solar.

 

Tabela 1

 

Materiais de isolamento Coeficiente de isolamento térmico Constante de condutividade térmica
(w/m°C)
Fibra de vidro 1.0 0.036
Fibras de algodão 1.22 0.044
Laminhas 1.11 0.04
Linha de perlita 1.31 0.047
Espinhas de poliuretano 0.67 0.024
Fibras de polietileno 0.86 0.031
Silicato de cálcio 1.5 0.054
Cordas de amianto 1.83 0.066
Filtros de silicato compostos 0.65 0.0234

 

Tabela 2

 

Materiais para tubos Fator de correcção
Aço carbono 1
cobre 1.05
De aço inoxidável 0.9
plástico 0.65

 

Quadro 3

 

Condições ambientais Fator de correcção
em interiores 1
Velocidade do vento exterior 5 m/s 1.05
Velocidade do vento exterior 15 m/s 0.9
Velocidade do vento exterior 25 m/s 0.65