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ZRDWL阻燃太陽能電伴熱帶電熱帶

日期:2015-07-14 作者:管理員

一、概述
    太陽能電伴熱帶其發熱資料的電阻率具有很高的正溫度系數(PTC),在二根平行的金屬線芯之間均勻地擠塑半導電的高分子復合PTC資料,在其外面再包一層絕緣資料作為護套,便得到可以運用的根本型電伴熱帶。阻燃型太陽能電伴熱帶外套挑選阻燃聚烯烴材質。太陽能電伴熱帶結構:
  
 
  ① 線芯; ② 導電塑料層:一般PTC或阻燃PTC; ③ 絕緣層:改性聚烯烴或阻燃聚烯烴;

二、原理
    太陽能電伴熱帶電流由一根線芯通過導電的PTC資料到另一線芯而構成回路,電能使導電資料升溫,其電阻隨即添加,當芯帶溫度升至某值以后,電阻大到簡直阻斷電流的程度,其溫度不再增加,與此一起電伴熱帶向溫度較低的被加熱系統傳熱。電伴熱帶的功率首要受控于傳熱進程,隨被加熱系統的溫度主動調理輸出功率,而傳統的恒功率加熱器卻無此功用。

三、特色
    1、即便在沒有設備控溫設備的情況下也能主動有用地操控伴熱溫度(最高維持溫度在70℃以內),使被加熱太陽能熱水器管道始終處于最理想的溫度操控范圍內,并且更有用的節約電能。
    2、發熱均勻可以纏繞,不怕堆疊無部分過熱,可以恣意剪短,施工簡略、運用方便、安全牢靠。
    3、不需平時維護,運轉費用低,能遠距離操控,無需去現場操作。
    4、無噪音、無污染、無三廢。
    5、太陽能電伴熱帶跟著溫度的增加,功率隨之下降。

四、設備留意事項
    1、阻燃太陽能電伴熱帶的最大敷設運用長度應小于包裝合格證上面限定的米數。
    2、對橫向管道進行平行敷設時,應確保電伴熱帶緊貼在管道的底部,這么在作業時才干更有用的傳遞熱量,削減熱損失。
    3、一起還要留意防凍傳感器要設備在管道的上部(即電伴熱帶的相反方向),不能將防凍傳感器直接和電伴熱帶觸摸,這么就不能準確的檢測到管道的實踐溫度。
    4、選用別的敷設方法時,同樣要留意防凍傳感器的設備方位,將其放在管道溫度最低點上為最好。
    5、施工進程中,要留意查看電伴熱帶的表面不能有劃傷、裂縫等,一旦發現立即更換。
    6、除了設備智能儀表可以操控電伴熱帶作業以外,獨自運用電伴熱帶防凍的,電源輸入端有必要設備漏電維護設備,不能直接運用一般的三端插頭。接地維護線要與敷設電伴熱帶的管道牢靠銜接,這么,一旦電伴熱帶呈現漏電表象時,漏電維護設備才干牢靠的動作堵截電源確保安全。
    7、設備結束一定要教會用戶冬天準確的防凍方法,不少用戶選用凍堵后再通電凍結的辦法,盡管節約了電費,但需求時刻等候,有時還會造成管道凍裂的表象,給用戶造成了不方便。

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