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耐腐伴热采样复合管在CEMS系统中的应用
CEMS系统是脱硫系统很重要的一个组成部分,能否正常工作关系到脱硫设施的安全、稳定运行。何为脱硫系统,将煤中的硫元素用钙基等方法固定成为固体防止燃烧时生成SO2,通过对国内外脱硫技术以及国内电力行业引进脱硫工艺试点厂情况的分析研究。不管是半干法脱硫还是湿法脱硫,当烟气经过脱硫后,烟气中SO2含量较低,烟气温度都比较低且含有大量水份,容易在烟气取样管路结露,造成测量值不准。特别是烟气中烟尘含量比较大,遇水后容易堵塞取样管路。可以选用烟气采样复合管,原理是直接抽取式采样法。耐腐伴...
11-25
2014
电伴热带在隧道消防管道的应用
北方地区冬季消防管道防冻一直是困扰土建施工技术人员的一大难题,管道防冻工程采用的电伴热系统较好地解决了这个问题,为此类问题的*解决开创了一条新的途径。使用伴热带来为消防管道保温是一种便捷、有效的防护措施。电伴热带作为一种有效的消防管道防冻解决方案,在隧道消防管道保温中一直被广泛运用。北京中海华光精心研制推出了的适用于隧道消防管道电伴热带,该产品具有加热、阻然、节约电能,间歇操作时,升温自动快速,安装及运行费用低。隧道消防管道伴热技术可以避免在严寒的气候环境下,管道出现不同程度...
11-15
2014
北京中海华光电伴热产品适用领域
北京中海华光电伴热技术有限公司是生产自控温电热带厂家,自控温电热带质量稳定,自控温电热带价格公道,欢迎广大用户选用。自控温电热带原理及应用中海华光牌自控温电热带方案主要通过自控温电伴热电缆自动控温来完成。中海华光自控温电伴由导电线芯(PTC层)和2根平行母线挤制而成,外加绝缘层、金属屏蔽层、防腐护套层构成。其中由树脂加导电碳粒混合各种添加剂,经特殊加工而成的导电芯带是发热核心。当某一环境温度下导电碳粒经化合键连接形成导电网络供电流通过,接通电源后伴便开始发热;而温度较高时,导...
11-15
2014
石油化工电伴热解决方案
一、石油化工电伴热解决方案在石油化工电伴热设施等的应用实践中,对导致运行问题的各种因素进行了分析研究。认为虽然导致电伴热发生故障和火险的原因有许多,但对电伴热设施本身认识不足和对其应用缺乏规范的管理,才是导致问题频出的zui根本原因。因此,有针对性地提出了以下5项解决方案。1.合理设计选型(1)设计分工。应由设计院先提出工艺参数要求,由电伴热带厂家进行伴热方案及材料设计,待招标确定厂家后,再由设计院进行电气部分设计,也可由生产厂家负责全部电气及电伴热带设计。但为了安全,电控柜...
11-14
2014
自限温电伴热带自我调控制温度的原理
自限温电伴热带自我调控制温度的原理是通过电能转换成热能来补充被伴热物体在工艺过程中所散失的热量,测控流体介质温度,使之维持在一个合理和经济的水平上,从而达到自身控制通断的功能。那么它是通过什么样的方式自我调节和控制温度,或者说是感应介质温度的呢?北京中海华光自限温电伴热带在两根平行导线之间填充PTC高分子导电塑料作为芯带,这种导电塑料的物理性质。在电伴热带通电温度上升时,受热膨胀,使得部分电流通道网络逐步散开,通过的电流减少,发热量也随着减少。当温度上升到某个范围时,导电塑料...
11-14
2014
并联恒功率电伴热带与串联恒功率电伴热带的区别
首先介绍一下北京中海华光恒功率电伴热带,恒功率电伴热带通电后,功率输出一直是恒定的,不会随外界环境,保温材料,伴热的材质变化而变化,而其功率的输出或者停止通常由温度传感器来控制。那么之间有什么区别呢?1、结构区别北京中海华光串联恒功率电伴热带结构:电阻丝是串联连接方式,其工作时是靠电阻丝发热对管道进行加热;并联恒功率电伴热带结构:电阻丝是并联连接方式,其工作时是靠电阻丝发热对管道进行加热。2、北京中海华光串联和并联发热元件采用镍铬合金丝(里面的金属母线发热)并联电发带采用的是...
11-14
2014
北京中海华光管道保温电伴热设计说明
北京中海华光管道保温电伴热设计说明:一:北京中海华光电伴热设计说明:1.本电伴热适用范围:适用于室内外管道、容器、罐体等储运系统、设备保温和防冻。2.电伴热工程建议应在供货方的指导下进行安装施工,并做好详细的工程进展记录表.3.电伴热防冻系统设计原理:利用电热来补充输水或贮水过程中所散失的热量,以维持水温在一定的范围内,达到保温和防冻的目的,所以电伴热仍需要有绝热层、防潮层和保护层。4.电伴热防冻系统总体设计旨在经济的满足管道流体(如:水)系统防冻(降粘及防堵),从功能...
11-14
2014
电伴热
电伴热就是利用电伴热设备将电能转化为热能,通过直接或间接的热交换,补充被伴热设备通过保温材料所损失的热量,并采用温度控制,达到跟踪和控制伴热设备内介质的温度,使之维持在一个合理和经济的水平上。过去,蒸汽伴热始终是一种主要的保温方式。其工作原理是通过蒸汽伴热管道散热以补充被保温管道的热损失。由于蒸汽的散热量不易控制,其保温效率始终处于一个较低的水平。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...
11-13
2014
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