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La solution isolée minérale de traçage de chauffage électrique pour Ash Hopper dans la centrale d'incinération des déchets est une solution spéciale de trace de la chaleur basée sur le câble chauffant de MI pour la trémie de cendre dans la centrale d'incinération de gaspilleur pour empêcher l'élément de chauffe de la corrosion. Les cendres volantes se refroidissant dans la trémie de cendre dans la centrale d'incinération des déchets peuvent causer la solidification, la compression ou l'agglomération de cendre et mener à obstruer de la trémie de cendre. Afin d'empêcher l'occurrence de ce phénomène, la solution isolée minérale de traçage de chauffage électrique pour Ash Hopper dans la centrale d'incinération des déchets peut être considérée comme, qui peut empêcher la formation de la solidification et de l'agglomération. Préchauffant le seau de cendre, elle rend possible de former l'évaporation d'humidité, et maintient la température du seau de cendre et des cendres volantes au-dessus du point de condensation. Dans des conditions normales, la température de fonctionnement des cendres volantes est environ 250 degrés, qui sont également la température d'exposition du système de traçage de chauffage électrique. Les cendres volantes condenseront à environ 120-130 degrés. Si un grand nombre de cendres volantes sont condensées sur la surface de l'équipement, elles gêneront le travail normal. Par conséquent, un système de découverte de chauffage électrique est nécessaire, et cette température est la température d'entretien du système de traçage de chauffage électrique. D'une façon générale, pendant la production normale, le traçage de chauffage électrique ne fonctionne pas. Seulement quand l'équipement ne fonctionne pas, le système de découverte de chauffage électrique est allumé pour s'assurer que l'équipement peut fonctionner normalement quand il est remis en marche.
Le câble chauffant blindé de MI est fait de fil de chauffage électrique d'alliage simple ou multiple comme source de chaleur, isolé avec la grande pureté, la haute température, oxyde de magnésium de fonte électrique de cristallisation, engainé par l'acier inoxydable continu sans couture ou le tube de cuivre et formé utilisant le processus de fabrication spéciale. Utilisé dans les endroits fortement corrosifs, le PE ou le manteau sans halogène de basse fumée peut être ajouté.
Cette solution de découverte de la chaleur convient aux secteurs anti-déflagrants et anti-corrosifs, avec les avantages de l'économie, de la protection de l'environnement, de l'installation facile et de la longue durée de vie etc.
Structure de câble
Spécifications
Code d'instruction de câble chauffant
MI CUB 16K320/60/2520/220/E1
No. 1 2 3 4 5 6 7
Non. | Instruction | |
1 | Matériel de gaine | CU |
2 | structure des constituants | montré dans le tableau 1 |
3 | codes de câble | montré dans le tableau 2, 3 et 4 |
4 | longueur de câble chauffant | Dans le mètre |
5 | Puissance de câble chauffant | Dans le watt |
6 | tension de câble chauffant | En volt |
7 | tension de câble chauffant | Voir le tableau 5 |
Code de câble
1 6 K 320
No. 1 2 3 4
Périodique NON. | Instruction | |
1 | nombre de noyau | 1 ou 2 |
2 | Catégorie de tension | 3=300V, 6=600V |
3 | matériaux de conducteur | C, K |
4 | résistance froide ×1000 | 320=0.32Ω/m×1000 |
Structure du tableau 1 d'élément de câble
Note : C modèle, F et G conviennent pour l'usage à la température au-dessous de le℃ 65
Ajournez les spécifications du câble chauffant 2 (600V à un conducteur)
Code de câble | Diamètre | Diamètre de HDPE | Valeur de résistance standard à +20℃ | Longueur maximum de production | Poids spécifique |
millimètre | millimètre | 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 (de 300) | 125,7 |
16C17 | 4,6 | 6,4 | 0,017 | ☆ 600 (de 300) | 117,16 |
16C21 | 4,6 | 6,4 | 0,021 | ☆ 600 (de 300) | 111,9 |
16C25 | 3,7 | 5,5 | 0,025 | ☆ 600 (de 480) | 68,83 |
16C33 | 3,7 | 5,5 | 0,033 | ☆ 600 (de 480) | 63,76 |
16C40 | 3,4 | 5,2 | 0,04 | ☆ 600 (de 560) | 58,87 |
16C63 | 3,2 | 5 | 0,063 | 600 | 51,47 |
16K80 | 6,8 | 8,6 | 0,08 | ☆ 370 (de 140) | 254,18 |
16K100 | 5,2 | 7 | 0,1 | ☆ 450 (de 240) | 162,11 |
16K140 | 4,9 | 6,7 | 0,14 | ☆ 600 (de 270) | 122,55 |
16K197 | 4,45 | 6,25 | 0,197 | ☆ 600 (de 330) | 111,32 |
16K220 | 4,5 | 6,3 | 0,22 | ☆ 600 (de 330) | 102,89 |
16K315 | 4,3 | 6,1 | 0,315 | ☆ 600 (de 350) | 91,44 |
16K345 | 4,2 | 6,0 | 0,345 | ☆ 600 (de 370) | 85,9 |
16K450 | 4,0 | 5,8 | 0,45 | ☆ 600 (de 400) | 80,73 |
16K630 | 4,0 | 5,8 | 0,63 | ☆ 600 (de 400) | 77,26 |
16K800 | 3,5 | 5,3 | 0,8 | ☆ 600 (de 530) | 61,48 |
16K1250 | 2,8 | 4,6 | 1,25 | 600 | 40,83 |
16K2000 | 2,8 | 4,6 | 2,0 | 600 | 38,96 |
Ajournez les spécifications du câble chauffant 3 (les conducteurs de double 600V)
Code de câble | Diamètre | Résistance nominale à +20℃ | Longueur de fabrication maximum | Poids spécifique |
millimètre | 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 |
Ajournez les spécifications du câble chauffant 4 (les noyaux de double 300V)
Code de câble | Diamètre | Résistance nominale à +20℃ | Longueur de fabrication maximum | Poids spécifique |
millimètre | 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 |
Note : la valeur de résistance du câble de 2 noyaux dans la table ci-dessus est la valeur mesurée après que les extrémités soient tordues (c.-à-d., résistance à un noyau X2) ;
Pour l'usage des occasions de la tension 660V, contactez svp nos professionnels de société ;
La marque du ☆ (de 300) est une longueur recommandée de production par MICH
Caractéristiques terminales du tableau 5
Modèle : , D, E | Modèle : B | |||||
Tension maximum (V) | (a) actuel maximum | Spécifications terminales | Tension maximum (V) | (a) actuel maximum | Spécifications terminales | Tension maximum (V) |
600 | 15 | E2 | 20 | E1 | 15 | E1 |
600 | 20 | E2 | 25 | E2 | 20 | E1 |
600 | 30 | E3 | 40 | E2 | 30 | E2 |
600 | 50 | E3 | 70 | E2 | 50 | E2 |
600 | 70 | E3 | 100 | E3 | 70 | E2 |
Note 2 : la longueur du câble froid d'extrémité avec la configuration standard est de 2 mètres. Si vous augmentez ou diminuez de la longueur priée, contactez svp nos personnels de carrière.
Table correspondante de référence entre la température de puissance de sortie et de gaine
Note : en appliquant un câble chauffant de cuivre de conducteur, svp l'attention de salaire à la conversion de sa résistance chaude passionnée et de résistance froide non chauffée.