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Lugar de origem: | CHINA |
---|---|
Marca: | MICH |
Certificação: | ISO9001 |
Número do modelo: | ESMIECHT |
Quantidade de ordem mínima: | 1 medidor |
Preço: | USD0.5-USD5 per meter |
Detalhes da embalagem: | Caixas da madeira compensada |
Tempo de entrega: | em um mês |
Habilidade da fonte: | 10 milhão medidores pelo ano |
Condutor: | Liga de cobre | Bainha: | Bainha do metal |
---|---|---|---|
Isolação: | Óxido de magnésio da pureza alta | Propriedade: | economia de energia |
Aplicações: | Diminuição da viscosidade | Indústria: | Industrial |
Máximo Exposição Temp. (sem energia do °F): | 1100 | Tensões: | até 600 |
Realçar: | Maestro Electric Heat Tracing da liga de cobre,O mineral isolou o traçado do calor elétrico,traçado do calor 600V elétrico |
Traço isolado mineral de poupança de energia do calor do cabo elétrico
O traço isolado mineral de poupança de energia do calor do cabo elétrico é uma solução melhor do traço do calor contra o traço do calor do vapor convencional ou da água quente. Executa as vantagens como abaixo:
A. O consumo de calor do encanamento do traçado do calor é relacionado à área da dissipação de calor. Os produtos do traçado do calor elétrico têm geralmente um tamanho externo pequeno. Ao colocar, o diâmetro da tubulação do vapor ou a tubulação de seguimento da água quente estão entre φ12 e φ50 que é extremamente maior.
B. Há somente uma linha contato entre o tubo do vapor ou da água quente e o encanamento de seguimento do processo, e a eficiência da transferência térmica é geralmente 40% ~ 60%; o produto de seguimento do calor elétrico é liso, com a ajuda da fita de alumínio pode formar uma superfície larga da inversão térmica, sua taxa de câmbio até 90% do calor ~ 96%.
C. Quando o vapor ou a água quente são usados se aquecendo, a fim assegurar a temperatura no ponto distante do encanamento, e considerar ao longo do caminho a perda e o escapamento de calor, superheat a compensação deve ser feito no ponto próximo; quando o aquecimento elétrico não precisar superheat a compensação, porque sua liberação de calor é uniforme durante todo a linha sentido do comprimento.
D. A perda de transferência térmica no vapor e na água quente é muito maior do que aquela em transferência da eletricidade. Quando o tubo de aquecimento é longe do fonte de calor, muitas perdas ao longo da linha, e a perda de transmissão de energia são menos.
E. Uma linha de traçado ideal do calor exige um traçado ao longo de um ano do calor ou mesmo um traçado do calor da dia-noite que varie com temperatura. O traçado elétrico pode conseguir a quantidade exigida de calor restritamente seguindo a temperatura através do sistema de controlo da temperatura, quando o vapor ou a água quente forem extremamente difícil de assegurar.
Consequentemente, alguns encanamentos do processo que exigem um controle de temperatura mais estrito pelo traçado elétrico não podem somente salvar a energia, mas igualmente assegurar exigências do processo.
Estrutura do cabo
Aplicação
O cobre revestiu o cabo de aquecimento (MICU) | Potência de saída máximo (W/m) |
Prevenção de congelação para calhas e condutos pluviais do metal | 49 |
Prevenção de congelação para calhas e condutos pluviais do metaloide | 16 |
Embarcação e condução por meio de canos da manutenção da temperatura do processo | 59 |
Prevenção de congelação para recipientes e tubulações do metal | 59 |
Neve-derretimento do telhado do metal | 49 |
Cabo de aquecimento revestido de cobre revestido exterior do polietileno de alto densidade (MIHC) | |
Prevenção de congelação para recipientes e tubulações do metal | 26 |
Recipientes e tubulações não metálicos de congelação da prevenção | 13 |
Neve que derrete em inclinações do asfalto | 82 |
Derretimento não metálico do gelo ou da neve do telhado | 26 |
Prevenção de congelação para calhas e condutos pluviais do metal | 26 |
Prevenção de congelação para calhas e condutos pluviais não metálicos | 16 |
Aquecimento de assoalho concreto | 33 |
Prevenção de aumentação ou de degelo para a terra do armazenamento frio | 23 |
Prevenção de congelação para recipientes e tubulações do metal | 99 |
Nota: quando os cabos de aquecimento são usados para o seguimento do calor das embarcações e das tubulações, o potência de saída máximo deve ser controlado para assegurar-se de que a temperatura da bainha não exceda seu máximo - temperatura permissível ou a temperatura da combustão espontânea da área (para áreas perigosas).
Especificação
Código de instrução do cabo de aquecimento
FILHOTE 16K320/60/2520/220/E1 DO MI
No. 1 2 3 4 5 6 7
Não. | Instrução | |
1 | Material da bainha | CU |
2 | estrutura de componentes de cabo | mostrado na tabela 1 |
3 | códigos de cabo | mostrado na tabela 2, 3 e 4 |
4 | comprimento do cabo de aquecimento | No medidor |
5 | Poder do cabo de aquecimento | No watt |
6 | tensão do cabo de aquecimento | No volt |
7 | tensão do cabo de aquecimento | Veja a tabela 5 |
Código de cabo
1 6 K 320
No. 1 2 3 4
De série NÃO. | Instrução | |
1 | número do núcleo | 1 ou 2 |
2 | Categoria da tensão | 3=300V, 6=600V |
3 | materiais do condutor | C, K |
4 | resistência fria ×1000 | 320=0.32Ω/m×1000 |
Estrutura da tabela 1 do elemento do cabo
Nota: C modelo, F e G são apropriados para ser usada na temperatura sob o℃ 65
Apresente a especificação do cabo de aquecimento 2 (o único condutor 600V)
Código de cabo | Diâmetro | Diâmetro do HDPE | Valor da resistência padrão em +20℃ | Comprimento máximo da produção | Peso de unidade |
milímetro | milímetro | Ω/m | m | kg/km | |
16C1.7 | 8,2 | 10 | 0,0017 | 350 | 366,54 |
16C2.2 | 7,6 | 9,4 | 0,0022 | 380 | 307,77 |
16C2.9 | 7,0 | 8,8 | 0,0029 | 400 | 264,45 |
16C4 | 5,9 | 7,7 | 0,004 | 600 | 190,88 |
16C7 | 5,3 | 7,1 | 0,007 | 600 | 154,08 |
16C11 | 4,9 | 6,7 | 0,011 | 600 | 132,25 |
16C13 | 4,6 | 6,4 | 0,013 | ☆ 600 (de 300) | 125,7 |
16C17 | 4,6 | 6,4 | 0,017 | ☆ 600 (de 300) | 117,16 |
16C21 | 4,6 | 6,4 | 0,021 | ☆ 600 (de 300) | 111,9 |
16C25 | 3,7 | 5,5 | 0,025 | ☆ 600 (de 480) | 68,83 |
16C33 | 3,7 | 5,5 | 0,033 | ☆ 600 (de 480) | 63,76 |
16C40 | 3,4 | 5,2 | 0,04 | ☆ 600 (de 560) | 58,87 |
16C63 | 3,2 | 5 | 0,063 | 600 | 51,47 |
16K80 | 6,8 | 8,6 | 0,08 | ☆ 370 (de 140) | 254,18 |
16K100 | 5,2 | 7 | 0,1 | ☆ 450 (de 240) | 162,11 |
16K140 | 4,9 | 6,7 | 0,14 | ☆ 600 (de 270) | 122,55 |
16K197 | 4,45 | 6,25 | 0,197 | ☆ 600 (de 330) | 111,32 |
16K220 | 4,5 | 6,3 | 0,22 | ☆ 600 (de 330) | 102,89 |
16K315 | 4,3 | 6,1 | 0,315 | ☆ 600 (de 350) | 91,44 |
16K345 | 4,2 | 6,0 | 0,345 | ☆ 600 (de 370) | 85,9 |
16K450 | 4,0 | 5,8 | 0,45 | ☆ 600 (de 400) | 80,73 |
16K630 | 4,0 | 5,8 | 0,63 | ☆ 600 (de 400) | 77,26 |
16K800 | 3,5 | 5,3 | 0,8 | ☆ 600 (de 530) | 61,48 |
16K1250 | 2,8 | 4,6 | 1,25 | 600 | 40,83 |
16K2000 | 2,8 | 4,6 | 2,0 | 600 | 38,96 |
Apresente a especificação do cabo de aquecimento 3 (os condutores do dobro 600V)
Código de cabo | Diâmetro | Resistência nominal em +20℃ | Comprimento de fabricação máximo | Peso de unidade |
milímetro | Ω/m | m | kg/km | |
26C3.4 | 12,9 | 0,0034 | 150 | 783,76 |
26C4.4 | 12,2 | 0,0044 | 160 | 701,56 |
26C5.8 | 11,3 | 0,0058 | 170 | 606,16 |
26C8.6 | 9,90 | 0,0086 | 180 | 451,43 |
26C11.4 | 9,30 | 0,0114 | 200 | 400,05 |
26C13.8 | 9,00 | 0,0138 | 210 | 375,20 |
26C17.2 | 8,60 | 0,0172 | 220 | 344,90 |
26C23 | 8,00 | 0,023 | 250 | 303,25 |
26C34.4 | 7,50 | 0,0344 | 280 | 269,20 |
26C49.2 | 7,10 | 0,0492 | 300 | 243,84 |
26K240 | 9,90 | 0,24 | 180 | 451,43 |
26K320 | 9,30 | 0,32 | 200 | 400,05 |
26K384 | 9,00 | 0,384 | 210 | 375,20 |
26K480 | 8,60 | 0,48 | 220 | 344,90 |
26K640 | 8,00 | 0,64 | 250 | 303,25 |
26K960 | 7,50 | 0,96 | 280 | 269,20 |
Apresente a especificação do cabo de aquecimento 4 (os núcleos do dobro 300V)
Código de cabo | Diâmetro | Resistência nominal em +20℃ | Comprimento de fabricação máximo | Peso de unidade |
milímetro | Ω/m | m | kg/km | |
23C3.4 | 12,0 | 0,0034 | 200 | 708,10 |
23C4.4 | 11,3 | 0,0044 | 220 | 629,07 |
23C5.8 | 10,4 | 0,0058 | 240 | 537,73 |
23C8.6 | 9,00 | 0,0086 | 260 | 392,56 |
23C11.4 | 8,40 | 0,0114 | 280 | 343,89 |
23C13.8 | 8,00 | 0,0138 | 300 | 314,57 |
23C17.2 | 7,60 | 0,0172 | 320 | 286,27 |
23C23 | 7,10 | 0,023 | 340 | 252,98 |
23C34.4 | 6,60 | 0,0344 | 360 | 221,19 |
23C49.2 | 6,20 | 0,0492 | 380 | 197,64 |
23K160 | 10,4 | 0,16 | 220 | 508,37 |
23K240 | 9,00 | 0,24 | 240 | 392,56 |
23K320 | 8,40 | 0,32 | 265 | 343,89 |
23K384 | 8,00 | 0,384 | 280 | 314,57 |
23K480 | 7,70 | 0,48 | 300 | 291,91 |
23K640 | 7,10 | 0,64 | 320 | 252,98 |
23K960 | 6,50 | 0,96 | 350 | 216,11 |
Nota: o valor da resistência do cabo de 2 núcleos na tabela acima é o valor medido depois que as extremidades são torcidas (isto é, resistência X2 do único-núcleo);
Para o uso de ocasiões da tensão 660V, contacte por favor nossos profissionais da empresa;
Mark do ☆ (de 300) está a um comprimento recomendado da produção por MICH
Especificações terminais da tabela 5
Modelo: , D, E | Modelo: B | |||||
Tensão máxima (V) | (a) atual máximo | Especificação terminal | Tensão máxima (V) | (a) atual máximo | Especificação terminal | Tensão máxima (V) |
600 | 15 | E2 | 20 | E1 | 15 | E1 |
600 | 20 | E2 | 25 | E2 | 20 | E1 |
600 | 30 | E3 | 40 | E2 | 30 | E2 |
600 | 50 | E3 | 70 | E2 | 50 | E2 |
600 | 70 | E3 | 100 | E3 | 70 | E2 |
Nota 2: o comprimento do cabo frio da extremidade com configuração padrão é 2 medidores. Se você aumenta ou diminui do comprimento exigido, contacte por favor nossos pessoais profissionais.
Tabela correspondente da referência entre a temperatura potência de saída e da bainha
Nota: ao aplicar um cabo de aquecimento de cobre do condutor, por favor a atenção do pagamento à conversão de sua resistência quente caloroso e de resistência fria não aquecida.
Especificação anticorrosiva
Material |
MICU |
MIHC |
Sulfato | Para não recomendar | Excelente |
Ácido clorídrico | Para não recomendar | Excelente |
Ácido fluorídrico | Aceitável | Aceitável |
Fosfato | Aceitável | Aceitável |
Carbonato | Para não recomendar | Aceitável |
Ácido orgânico | Aceitável | Para não recomendar |
Metal alcalino | Aceitável | Aceitável |
Água do mar | Para não recomendar | Aceitável |
Cloreto | Verificação dos dados exigida | Aceitável |
Instruções à prova de explosões
O cabo de aquecimento da série de MIAL com terminal à prova de explosões, pode ser usado no ambiente explosivo potencial. Autenticado pelo chinês CQST, de acordo com os padrões GB3836 elétricos à prova de explosões chineses, podem ser aplicáveisⅡ a A, Ⅱ B, nível do Ⅱ C (C1D2) do equipamento elétrico à prova de explosões.