

Add to Cart
Электрическая жара следуя техническое решение для вычерчивания жары индустрии сжиженного природного газа имеет функцию контроля температуры, которая может само-отрегулировать требование температуры, т.е., когда температура ниже чем установленное значение, вычерчивание жары автоматически раскроет, и когда температура слишком высока, электропитание автоматически выключит.
Сжиженный природный газ (ДОЛГОТА) играет очень важную роль в современной жизни. Под условием низкой температуры в зиме, разжиженные конденсат и вода в природном газе легки для того чтобы причинить замерзать и преграждать трубопроводы, который влияет на нормальную поставку природного газа к продукции и жизни. Для того чтобы разрешить несоответствие между предложением и спрос природного газа, много компаний сжиженного природного газа используют продукты электрической жары следуя для того чтобы принять анти--замерзая измерения, которые могут обеспечить стабильные поставки природного газа.
Сжиженный природный газ использует электрические следуя измерения
консервации жары, которые могут быть сразу обветренный на
трубопроводах и клапанах сжиженного природного газа, и
использованный с различными аксессуарами. Вычерчивание
электрической жары может произвести электричество для того чтобы
компенсировать потерю тепла трубопровода, и после этого создать
программу-оболочку хлопок изоляции или почувствованный, что сыграл
роль аккумулирования тепла и изоляции, формируя полную систему
вычерчивания и изоляции электрической жары.
Потому что сжиженный природный газ принадлежит взрывно средствам
массовой информации и размещенный в на открытом воздухе
влажной области, необходимо рассматривать проблемы
взрывозащищенного, защиты и защиты от коррозии при выборе нагрева
электрическим током. Рассматривающ всесторонне, порекомендованы,
что выбирает низкотемпературные взрывозащищенные продукты
электрической жары анти--корозии следуя. Это вычерчивание
электрической жары может эффектно исключить статическое
электричество и сопротивляться внешнее машинное оборудование для
того чтобы касаться окружающей среде. Также слой пальто
анти--корозии с хорошим представлением защиты и анти--корозии. Этот
тип вычерчивания электрической жары главным образом использован в
местах консервации жары с требованиями к взрывозащищенных и
анти--корозии.
Вычерчивание электрической жары сжиженного природного газа сделано
из пламени - retardant материалов, которое имеет высокую
безопасность. Оно будет более надежен с дополнением защищать слой и
противокоррозионную наружную оболочку. После электрического следуя
топления, нагревая температура равномерна, которая уменьшает
вероятность аварии. К тому же, вычерчивание электрической жары
может быть произвольными ножницами, не повлияет на пользу влияния.
Вычерчивание жары сжиженного природного газа может также быть
установленной суперпозицией, простой и удобный, легкий для
установки и для того чтобы разобрать, улучшают эффективность
оборудования обслуживания.
Нагрев электрическим током сжиженного природного газа имеет широкий
диапазон применений, с характеристиками безопасности и надежности,
охраной окружающей среды и энергосберегающим, равномерным
топлением, длинные срок службы, соответствующий для трубопровода,
оборудования и контейнеров контроля температуры, вычерчивания жары,
консервации жары, топления.
Спецификация кабеля топления таблицы 2 (одиночный проводник 600V)
Телеграфный код | Диаметр | Диаметр HDPE | Значение стандартного сопротивления на +20℃ | Максимальная длина продукции | Вес блока |
mm | mm | 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 (300) | 125,7 |
16C17 | 4,6 | 6,4 | 0,017 | ☆ 600 (300) | 117,16 |
16C21 | 4,6 | 6,4 | 0,021 | ☆ 600 (300) | 111,9 |
16C25 | 3,7 | 5,5 | 0,025 | ☆ 600 (480) | 68,83 |
16C33 | 3,7 | 5,5 | 0,033 | ☆ 600 (480) | 63,76 |
16C40 | 3,4 | 5,2 | 0,04 | ☆ 600 (560) | 58,87 |
16C63 | 3,2 | 5 | 0,063 | 600 | 51,47 |
16K80 | 6,8 | 8,6 | 0,08 | ☆ 370 (140) | 254,18 |
16K100 | 5,2 | 7 | 0,1 | ☆ 450 (240) | 162,11 |
16K140 | 4,9 | 6,7 | 0,14 | ☆ 600 (270) | 122,55 |
16K197 | 4,45 | 6,25 | 0,197 | ☆ 600 (330) | 111,32 |
16K220 | 4,5 | 6,3 | 0,22 | ☆ 600 (330) | 102,89 |
16K315 | 4,3 | 6,1 | 0,315 | ☆ 600 (350) | 91,44 |
16K345 | 4,2 | 6,0 | 0,345 | ☆ 600 (370) | 85,9 |
16K450 | 4,0 | 5,8 | 0,45 | ☆ 600 (400) | 80,73 |
16K630 | 4,0 | 5,8 | 0,63 | ☆ 600 (400) | 77,26 |
16K800 | 3,5 | 5,3 | 0,8 | ☆ 600 (530) | 61,48 |
16K1250 | 2,8 | 4,6 | 1,25 | 600 | 40,83 |
16K2000 | 2,8 | 4,6 | 2,0 | 600 | 38,96 |
Спецификация кабеля топления таблицы 3 (проводники двойника 600V)
Телеграфный код | Диаметр | Номинальное сопротивление на +20℃ | Максимальная изготовляя длина | Вес блока |
mm | 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 |
Спецификация кабеля топления таблицы 4 (ядри двойника 300V)
Телеграфный код | Диаметр | Номинальное сопротивление на +20℃ | Максимальная изготовляя длина | Вес блока |
mm | 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 |
Примечание: значение сопротивления кабеля 2 ядров в вышеуказанной таблице измеренное значение после того как концы переплетены (т.е., сопротивление X2 одно-ядра);
Для пользы случаев напряжения тока 660V, пожалуйста свяжитесь наши профессионалы компании;
Марк ☆ (300) порекомендованная длина продукции MICH
Параметры выбора:
Кабель постоянн ваттности нагревая | Высокотемпературный нагревая кабель | Кабель полиамида/стеклоткани нагревая | Жесткий кабель топления окружающей среды | Общецелевой нагревая кабель |
Доступные напряжения тока | 120, 208, 240, 277 & 480 ВПТ | 120, 208, 240, 277 & 480 ВПТ | 120, 208, 240, 277 & 480 ВПТ | 120, 208, 240, 277 & 480 ВПТ |
Доступные ваттности
| 4, 8 & 12 39 watts/m watts/ft (13, 26 &) | 4, 8 & 12 39 watts/m watts/ft (13, 26 &) | 4, 8 & 12 39 watts/m watts/ft (13, 26 &) | 3, 5, 8 & 12 26 & 39 watts/m watts/ft (10, 16,) |
Максимальная температура выдержки | 500°F (260°C)
| 500°F (260°C)
| 500°F (260°C)
| 400°F (204°C)
|
Номинальные размеры
| 0,2"» (5mm x 8mm) 12 AWG x0.3
| 0,2"» (5mm x 8mm) 12 AWG x0.3
| 0,2"» (5mm x 8mm) 12 AWG x0.3
| 0,2"» (5mm x 8mm) 12 AWG x0.3 |
Сопротивление к влаге | Хороший | Хороший | Превосходный
| Превосходный
|
Сопротивление к химикатам | Хороший | Хороший | Превосходный
| Превосходный
|
Сопротивление, который нужно пылать | Превосходный | Выдающий | Превосходный | Выдающий |
Диэлектрическая прочность | Над 2000 вольтами | Над 2000 вольтами
| Над 2000 вольтами | Над 2000 вольтами |