管道和设备保温、防结露及电伴热, 中国建筑标准设计研究院 组织编制。
总说明
全国各地气象参数表
金属管道玻璃棉制品保温厚度表
金属管道超细玻璃棉制品保温厚度表
金属管道泡沫橡塑制品保温厚度表
金属管道酚醛泡沫制品保温厚度表
金属管道复合硅酸盐制品保温厚度表
金属管道聚氨酯泡沫制品保温厚度表
金属管道聚乙烯泡沫制品保温厚度表
金属管道岩棉制品保温厚度表
金属管道泡沫玻璃制品保温厚度表
金属管道硅酸铝制品保温厚度表
金属管道微孔硅酸钙制品保温厚度表
金属管道憎水珍珠岩制品保温厚度表
塑料管道玻璃棉制品保温厚度表
塑料管道超细玻璃棉制品保温厚度表
塑料管道泡沫橡塑制品保温厚度表
塑料管道复合硅酸盐制品保温厚度表
塑料管道聚乙烯泡沫制品保温厚度表
塑料管道岩棉制品保温厚度表
金属设备保温绝热厚度表
金属、玻璃钢薄板保护层管道保温结构图
复合包扎涂抹保护层管道保温结构图
垂直管道保温结构图
弯头、三通保温结构图
法兰、阀门保温结构图
卧式筒体设备保温结构图
立式筒体设备保温结构图
平壁设备保温结构图(一)
平壁设备保温结构图(二)
设备人孔、法兰保温结构图
支承圈、抱箍、自锁紧板、销钉详图
防结露塑料管外表面温度T表
管道玻璃棉、超细玻璃棉制品防结露厚度表
管道泡沫橡塑、酚醛泡沫制品防结露厚度表
管道复合硅酸盐、聚氨脂泡沫制品防结露厚度表
管道聚苯乙烯泡沫、聚乙烯泡沫制品防结露厚度表
管道岩棉、泡沫玻璃制品防结露厚度表
管道硅酸铝、微孔硅酸钙制品防结露厚度表
管道憎水珍珠岩制品防结露厚度表
金属设备防结露绝热层厚度表
金属保护层管道防结露结构图
复合保护层管道防结露结构图
垂直管道防结露结构图
弯头、三通防结露结构图
管道法兰、阀门防结露结构图
卧式筒体设备防结露结构图
立式筒体设备防结露结构图
平壁设备防结露结构图(一)
平壁设备防结露结构图(二)
设备人孔、接管防结露结构图
管道支、吊架防结露结构图
管道绝热材料工程量面积计算表
管道绝热材料工程量体积计算表
圆形设备筒体部分绝热材料工程量计算
圆形设备封头部分绝热材料工程量计算
辅助材料用量表
电伴热编制说明
电伴热施工验收说明
玻璃棉制品电伴热金属管道散热量(QB)表
阀门类散热系数(f)表、电伴热金属设备散热量(QP)表、绝热材料系数表
电热带在管道上系统安装示意图
管道电热带安装位置图
管道电伴热带缠绕安装表图
阀门、三通的电热带安装位置图
电热带缠绕管道支架和吊架安装示意图
电热带缠绕管道托架安装图
电热带缠绕压力表和孔板安装图
电热带缠绕水泵安装图
电热带缠绕水位器安装图
电热带缠绕法兰和弯头安装图
电热带缠绕水箱(罐)接管安装图
过滤器电热带单路和双路安装图
平壁设备电伴热安装图
相关技术资料
作 者: 中国建筑标准设计研究院 组织编制
出 版 社: 中国计划出版社
出版时间: 2008-7-1
开 本: 16开
I S B N : 9787802421677
定价:¥39.00
已 发
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一般保温按体积,保护层按面积计算,仅供参考
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L13S11管道与设备保温防结露及电伴热
电伴热简介
我国工艺管线和罐体容器的伴热大多采用传统的蒸气或热水伴热。电伴热是用电热的能量来补充被伴热体在工艺流程中所散失的热量,从而维持流动介质最合理的工艺温度,它是一种高新技术产品。电伴热是沿管线长度方向或罐体容积大面积上的均匀放热,它不同于在一个点或小面积上热负荷高度集中的电伴热;电伴热温度梯度小,热稳定时间较长,适合长期使用,其所需的热量(电功率)大大低于电加热。电伴热具有热效率高,节约能源,设计简单,施工安装方便,无污染,使用寿命长,能实现遥控和自动控制等优点,是取代蒸汽,热水伴热的技术发展方向,是国家重点推广的节能项目。
常用电伴热针对不同的管道(罐体)可分为以下几种:
此伴热带随温度升高电阻变大功率变小,由于其启动时电流较大,所以使用长度一般不超过100米,伴热带可随意剪切,无论多长,通上额定电压都能发热。
此伴热带两根(或三根)平行的绝缘铜绞线作为电源母线,PTC特性发热丝缠绕在骨架上,每隔一个发热节长度为母线交替连接,形成连续的并联电阻,此伴热带使用长度10-800米左右。
此伴热带将三根具有相同截面积,一定长度的平行绝缘铜绞线为电源母线和发热芯线,将其一端可靠短接,另一端接上380V(或设计的电压)电源,就形成了一个星形负载,根据焦耳一楞次定律:Q=0.24IRT电能转化为热能星形负载不断放出热量,形成一条连续的、发热均匀的电伴热带。根据实际情况需要,电伴热带的三相(单相)可以各自分开(分体式),也可以整合为一体。此伴热带使用长度不能太短,一般使用500-2500米左右。
此伴热带由玻璃纤维或其它耐高温材料制成,耐温300℃以内,长度1-50米不等。
此加热带可用于潮湿的、无爆炸性气体场所工业设备或实验室管箱,罐体和槽池,油桶(箱)的加热、伴热和保温,加热带长度1-15米。
此加热电缆是金属线芯(发热体)、线芯周围紧密的环绕着矿物质氧化镁(绝缘层)及经过多次拉制过的金属管(通常是铜、钢或是不锈钢等)构成,连续工作温度可达250-590℃,短期工作温度可至1083℃,使长度18-680米。
电伴热与蒸汽(热水)相比,具有诸多优势如下:
(1)电伴热装置简单、发热均匀、控温准确,能进行远控,遥控,实现自动化管理。
(2)热具有防爆、全天候工作性能,可靠性高,使用寿命长。
(3)电伴热无泄漏,有利于环境保护。
(4)节省钢材:它不需要蒸气伴热所需的一来一去二趟伴热管路。
(5)节省保温材料。
(6)节约水资源,不象锅炉每天需要大量的水。
(7)电伴热还能解决蒸气和热水伴热难以解决的问题。
(8)电伴热设计工作量小,施工方便简单,维护工作量小。
(9)效率高,能大大降低能耗。
一次性投资,还是年运行费用,电伴热带比蒸汽伴热都要节省;有的项目电伴热带的一次性投资可能会略高于蒸汽、热水伴热,但以年运行费用论,通常电伴热运行1-2年节省的费用就能收回投资。