1. Produkbekendstelling van {3621} Konstante krag {492173440} 9101}
HGC-reeks wat konstante kragverhittingskabels verbind, gebruik kerngeleier as verwarmingselement. Wanneer die kerngeleier aan die kragtoevoer gekoppel is, sal die kerngeleier Joule-hitte uitstraal, want die stroom en weerstand van die konstante kragverwarmingskabel per lengte-eenheid is gelyk aan dié van alle verwarmingskabels, en die kaloriewaarde van elke eenheid is dieselfde. Sal nie veroorsaak dat die krag van die terminaal laer as die beginpunt is nie, met die verhoging van die lengte van die verwarmingskabel. Hierdie tipe is geskik vir hittesporing en isolasie van lang pyplyne en pyplyne met groot deursnee. Die kragtoevoer word deur 'n kragbron voorsien.
2. Produkspesifikasies en modelle van Reeks konstante drywing
Reeks konstante drywing
3. Struktuur van Reeks konstante drywing
HGC-reeks is verbind met 'n konstante kragverhittingskabel, wat gebruik word vir bevriesing en hittebewaring van lang pyplyne. Fabriek area 1, area 2 plofbare gas atmosfeer area en ander toepassings.
1). Geleier gestrande kern
2). B.C.D.FEP-isolasielaag en buitenste skede
3). E. metaalvlegsel
4). F. FEP-versterkte skede
4. Produkspesifikasies en tegniese kenmerke van Reeks konstante drywing
onderdeelnommer |
Struktuur van kerngeleier |
Dwarssnit mm |
Weerstand M/km 20℃ |
HGC-(6-30)/(1.2.3)J-3.0 |
19x0,45 |
3 |
5,83 |
HGC-(6-30)/(1.2.3)J-4.0 |
19x0,52 |
4 |
4,87 |
HGC-(6-30)/(1.2.3)J-5.0 |
19x0,58 |
5 |
3,52 |
HGC-(30-50)/(1.2.3)J-6.0 |
19x0,64 |
6 |
2,93 |
HGC-(30-50)/(1.2.3)J-7.0 |
19x0,69 |
7 |
2,51 |
Nominale spannings: 110V-120V, 220V-380V, 660V en 1100 V.
Maksimum blootstellingstemperatuur: 205℃
Isolasieweerstand: ≥750Mkm
Diëlektriese sterkte: 2xnominale spanning+2500V V.
Maksimum temperatuur: F-205 grade Celsius, P-260 grade Celsius.
Isolasiemateriaal: FEP/PFA
Bekragtiging: CE EX
Let wel: Langtouverhitting word vereis om die effektiewe en veilige vervoer van vloeistowwe oor lang afstande te verseker. Sonder langlynverhitting kan die volgende probleme tot ernstige omgewing en toepaslike verliese lei:
1). Die vloeistof word te viskeus.
2). Gaskondensasie
3). Vloeistofvriesing lei tot katastrofiese pyplyn mislukking.
5. Die toepassing van langlynverhitting het verskeie uitdagings, soos:
1). Die pyp deursnee is groot.
2). Die hoogte verskil met die lengte.
3). Afgeleë ligging
4). Gebrek aan kragbeskikbaarheid oor die lengte
6. Vir vooraf-geïsoleerde pyplyne sluit ander uitdagings in:
1). Kanaalbelyning
2). Die pypverbinding het nie isolasie nie.
3). Trek die lang kabel deur die kanaal
4). Gebrek aan toeganklikheid van die verbindingsuite
Maar HGC kan al hierdie probleme oplos!