20世纪70年代,美国能源行业就提出用电伴热方案来替代蒸汽伴热的设想。70年代末80年代初,包括能源业在内的很多工业部门已广泛推广了电伴热技术,以电伴热代替蒸汽伴热。电伴热技术发展至今,已由传统的恒功率伴热发展到以导电塑料为核心的自控温电伴热。使用方面安全可靠,节约能源
电伴热的原理 电伴热(自控温电伴热带)的电热元件,是在两根平行金属母线之间均匀的挤包一层PTC材料制成的芯带。PTC材料经熔融挤出、冷却定型之后,分散其中的炭微粒形成无数纤细的导电炭网络。当它们跨接在两根平行母线上时,就构成芯带的PTC并联回路。电缆一端的两根母线与电源接通时,电流从一根母线横向流过PTC材料层到达另一根母线形成并联回路。PTC层就是连续并联在母线之间的电阻发热体,将电能转化成热能,对操作系统进行伴热保温。当芯带温度升到相应的高阻区时,电阻大到几乎电流的程度,芯带的温度将达到高限不再升高(即自动限温)。与此同时,芯带通过护套向温度较低的被加热体系传热,达到稳态时单位时间传递的热量等于电缆的电功率。电缆的输出功率主要受控于传热过程以及被加热体系的温度
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产生沉积介质测量仪表的维护
(1)加隔离缶,缶内加比重比测量介质大的液体进行隔离,防止引压管线凝结堵塞。
(2)对灌充隔离液引压管线采用电伴热,保证温度在凝固点以上,不致产生凝结沉积。
(3)对易沉积引压管线必须经常排放沉积物。
(4)加反冲洗装置用以除去附在管壁上的沉积物,保证测量准确,气化沪喷淋冷却器喷淋酚水流量表FT008就采用定期排放和高压冲击水反冲洗,能较好的保证流量8测量准确性。
(5)在高寒地区受温度影响变送器产生波动,一方面通过改变伴热温度减小波动程序,另一方面采取一些措施(如改变PID调节参数)加强整个控制系统的抗干扰能力以达到准确测量