防爆电伴热带带首端尾端接法

电伴热带的接法_廊坊永泰电伴热
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电伴热系统在海洋平台的设计
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  摘要:海洋油气田开发工程的电伴热系统的主要作用是:海上工艺生产设施和生活设施的各种管线、排污管线、水管线和部分放空管线、阀门和容器等冻结而提供温度的加热和维持温度的系统。这个温度加热和温度维持的系统主要采用的是电伴热带或者电伴热板可使管线和容器内的液体在冬天时的温度维持在5℃左右或者更高,从而保证液体不冻结,管线不堵塞,不结蜡。 中国论文网 /2/view-6433099.htm  关键词:电伴热带;电加热; 温度   中图分类号:F407文献标识码: A   一.电伴热的优点   1.电伴热装置简单,发热均匀,温度准确,反应快速,可实现远控及遥控,便于实现自动化管理。   2.可靠性高,具有防爆,防火及全天候工作性能,使用寿命长,传输无泄漏,不污染空气。   3.节约能源,电伴热的换热率可达90%~96%,而蒸汽伴热的换热率只能达到40%~60%。   4.采用蒸汽或者热水伴热时,为了保证管线远点的温度以及考虑烟台传输热损及泄漏,必须在近点进行热补偿,而电伴热则没有过热补偿的问题,这是因为电伴热在整个线长度防线的放热食均匀的。   二.电伴热系统的组成   电伴热系统的主要作用是为了防止工艺设施和生活设施的各种管线,阀门和容器凝结,而提高电加热。电伴热系统的电源采用的是220V的电压,海上油田的正常电源盒应急电源都是通过380V/230V的电伴热变压器后,送到电伴热配电盘,再经过电源接线盒,电伴热带,二通(或三通)和尾端接头形成一个完整的回路。电伴热系统的组成主要有以下几部分:   (1)电伴热变压器;   (2)电伴热配电盘:   (3)电源接线盒,电伴热带,电伴热接线装置,三通,二通和末端;   (4)电伴热带安装的附件等。   电伴热系统分为正常伴热系统和应急电伴热系统。应急系统(比如:应急发电机和消防系统的管线、阀门和容器)需要保温的油/水管线,阀门和容器的电伴热。根据不同的管线,不同的加热和维持温度,所选择的电伴热带的型号和规格也不相同。   三. 电伴热带的分类和工作原理   1恒功率电热带分为单相恒功率电热带和三相恒功率电热带两种类型,它与自限式电伴热带的区别是:通过现场或控制盘内的温度开关或继电器来控制管线温度。恒功率电热带除了电热带以外,与它配套使用的控制电器还有:温度测量、过载保护、短路保护和接地漏电流保护等元件。   1.1恒功率电热带的结构   恒功率电热带又称为串联式电热带,它的结构如图所示。      图3-1恒功率电热带结构   串联恒功率电伴热长线的合成电阻导线是由一层耐高温及高强度的材料来保护隔离。此种坚固的电伴热线可直接敷设或在预先安装的伴热专用管线内敷设,它适用于各种普通区域或危险区域的场合。   串联恒功率电伴热线在长度上具有比一般并联式电伴热线长,而且只需要一个电源点的特点。串联恒功率电伴热线有单芯和双芯二种形式,适用于不同电源系统的单相和三相电源。三相电伴热带与单相电伴热带比较有如下优点:   (1)单相电伴热带使用的长度较长时,电伴热带首端的电流会很大,造成尾端电压降严重,从而整个长度发热不均匀。当导线截面积相同时,三相电伴热带是单相电伴热带的3倍,发热均匀性较好,所以使用三相电热带能增加使用长度,降低工程费用。   (2)三相电伴热带由于采用了双芯线,使电伴热带更趋于扁平,增大了散热面,降低了发热的负荷,增加对管线的热传导,提高了电伴热带的传输效率。   (3)三相电伴热带使用的是三相电源,因此能均衡三相电源的平衡。   1.2恒功率电热带的主要特点   恒功率电伴热带定单位(每米)长度的发热量是恒定的,所以使用的电伴热带越长,输出的总功率越大。这种电热带在现场能按需要长度任意切割。柔软性好,可以方便地紧贴在管线的表面敷设。电热带外层的金属屏蔽网是防止静电产生的安全接地线,它不仅提高电热带的整体强度,还起着传热和散热的作用。恒功率电伴热带配合温度控制器一起作用,能较精确地维持管线或被伴热物体的介质温度。恒功率点半热带的常规技术指标如下:   (1)维持温度:60--112℃。   (2)安装温度:-400℃。   (3)最高断电暴露温度:204--260℃。   (4)最高电压:600V。   恒功率电伴热带与自限式电伴热带相比较,它的优点是:   (1)启动时冲击电流小,能量消耗的少。   (2)安装简单,控制方便。   (3)恒定的功率输出。   2自限式电伴热带   自限式电伴热带是采用导电塑料和辐射化学技术,根据温度的变化调节需要伴热物体的温度,它不需要温度控制器的作用,就可实现温度的自动调节。自限式电伴热线的热输出,随温度的变化进行不断的调整,因此它的输出功率不是恒定的,而恒功率电热线的输出功率是不能调整的,这是它与自限式电伴热带的最大区别。   自限式电伴热带是由导电塑料和两根平行母线外加绝缘层构成,由于这种平行的结构,所有自限式电伴热线均可以在现场切割成任意长度,采用二通或三通连接。自限式电伴热线的另一个优点是:它控制的温度不会过高,也不会过低,因为温度是自动调节的。   2.1自限式电伴热带的结构   美国瑞侃公司发明并设计了两种结构的自限式电伴热线如图         图3-2 自限式电伴热线构造图   a)导电塑料和母线挤压式的 b) 具有纤维缠绕特色   自限式电伴热的构造图自限式电热线的构造图   a图结构是由导电塑料和母线挤压而成;b图结构是将导电塑料拉成纤维包在母线上制成。导电塑料是由塑料加导电碳粒构成。当平行母线接通电源时,碳粒就在两条平行的母线间形成电路,并产生热量。   2.2自限式点半热带的工作原理   自限式电伴热带的加热原理是:在每根伴热线内,母线之间的电流随温度的影响而变化,当伴热线周围的温度变冷时,导电塑料产生微分子的收缩,碳粒连接形成电路,电流流经这些电路后,使伴热线发热。当温度升高时,导电塑料产生微分子的膨胀,碳粒渐渐分开,引起电路中断,电阻上升,伴热线自动减少功率输出,温度随之下降。当周围温度变冷时,塑料又回复到微分子收缩状态,碳粒相应连接起来形成电路,伴热线发热功率又自动上升。这种具有温度自限式特性的伴热线,称为自限式电伴热线。   从下图可以看出自限式电热线随温度变化的情况。温度上升时,电阻增加,功率减少;温度下降时,电阻减少,功率增加。      图3-3 自限式电伴热线的温度变化曲线   三 电伴热线的辅助设施    电伴热线的辅助设施主要包括电源接线盒、二通接线盒。三通接线盒。尾端和安装附件。   1电源接线盒   电伴热系统的电源接线盒(如下图)通常安装在需要加热和保温的管线上。电源接线盒的主要作用是:将电伴热配电盘回路开关上引出来的电源,经过电源接线盒连接到缠绕在需要加热和保温管线的电伴热带上(这些电伴热带是具有一定长度的)。电源接线盒的一端是与电伴热盘连接的动力电缆,另一端是点半热带。电源接线盒可以是单一进线电源,对应单一回路的电伴热线;也可以是单一进线电源,对应不同型号和规格的电伴热带。当一个回路中的点半热带的长度不是很长的时候,还可以通过电源接线盒将相邻管线上的电伴热带连接成一个完整的回路。      图5-1 电源接线盒      2二通接线盒和三通接线盒   二通接线盒(如图)是将两个方向上来的两条电伴热线连在一起,从而使电伴热线加长的一种连接装置。二通接线盒的另一个作用是:可以将两种不同规格的电伴热线通过二通接线盒连接在一起。二通接线盒和电伴热线一样都是直接安装在管线或阀门表面上。      图5-2二通接线盒      三通接线盒(如图)的做那个用时将三个方向上来的三条电伴热线连接在一起,从而构成一个并联回路的连接装置。三通接线盒可以将三种不同规格的电伴热线连接成一个完整的并联回路,它常用与“T”型管线的交界处。三通接线盒的安装方式与二通接线盒的方式一样直接装在管线或阀门表面。      3电伴热线的其他附件   在电伴热线的安装过程中除了需要电源接线、二通、三通和尾端等电源连接装置外,还需要购置一些电伴热线安装时的紧固装置,比如管卡、玻璃扎带和标志牌。   管卡的作用是:将电伴热线固定在需要伴热和保温的管线上。管卡的规格可以有若干种,一种型号的管卡可以适用于一定范围内的几种管线上的电伴热线的固定。   玻璃扎带的作用是:将电伴热线固定在需要伴热和保温的管线上,仪表和阀门等不规则的物体上。   为了安全和方便操作人员的维护和检查,凡是敷设了电伴热的管线、阀门和其他设施的保温层的外面都必须粘贴标志牌,表示管线或容器的保温层内有电   参考文献   1.关恩海.海上油气工程设计实用手册   2.中国船级社浅海固定平台入级与建造规范第八篇    3.低压配电设计规范 GB50054-95    4.郑明芳.低压电器选型维修手册   5.唐士廉.船电工艺手册第三分册   6. 陈可越. 船舶设计实用手册电气分册
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石油管道电伴热带热效率怎么样
发布日期: 点击:125& 作者:安徽环瑞科技
石油管道电伴热带热效率怎么样
石油管道伴热一般会选择含氟加强型自限温伴热带,就其热效率而言,安徽环瑞生产的鸠兹牌电热带有以下几大特性。
1.电伴热体积小、接触面积大、传输损失小,而蒸汽伴热和热水伴热需加伴热管线接触传递热量,传输热损失大。
2.电伴热能保证首尾端发热均匀,而蒸汽和热水伴热为了保证尾端的热值,必须提高首端的发热量,会使首端和沿途的热量出现过补偿,浪费大量热能。
3.电伴热能进行自动控制,而蒸汽和热水伴热难以按管道温度变化自动跟踪调节伴热发热量,以适应季节和昼夜环境温度变化以及首尾端和沿途各处温度变化引起的过量热补偿。
4.电伴热综合热效率很高,据全国十大电厂统计,从电厂到用户(管道、容器等)的综合效率为29.4-35%,电伴热器材的发热效率接近100%。
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