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核电站伴热带选型需要考虑的因素
- 分类:行业动态
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2023-04-22 09:35
- 访问量:
【概要描述】核电项目因厂址差异性,而对管道电伴热技术的应用需求千差万别。伴热技术具有安全可靠、温控性好等优点。在核电站中,管道电伴热技术的应用越来越普遍,尤其在北方较寒冷区域的在建、在役核电站中。
核电站伴热带选型需要考虑的因素
【概要描述】核电项目因厂址差异性,而对管道电伴热技术的应用需求千差万别。伴热技术具有安全可靠、温控性好等优点。在核电站中,管道电伴热技术的应用越来越普遍,尤其在北方较寒冷区域的在建、在役核电站中。
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- 发布时间:2023-04-22 09:35
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目前,核电站采用管道电伴热技术主要实现两种功能:一种是通过电加热设备补偿管道内介质的热损耗,保持工艺流体的温度,以支持系统的运行;另一.种是通过电加热设备提高环境温度,达到防冻的要求,以保证系统相关的工艺管道、阀门及其它连接件等设备的正常运行。
目前常用的电伴热缆可分为变功率型(自控温型)与恒功率型。
变功率型电伴热带由导电聚合物和两条平行金属导线及绝缘层构成。其特点是,导电聚合物具有很高的电阻正温度系数特性,且相互并联;能根据被加热体系的温度变化自动调节输出功率,自动限制加热温度,可任意截短或在一定范围内接长使用,允许多次交叉重叠而无高温度点及烧坏之虑。
恒功率型电伴热带单位长度的发热量恒定,温度无法自控调节,可分为并联型和串联型两种。并联型恒功率型电伴热缆利用两根(220V)或三根(380V)并行的绝缘铜芯线作母线,在其绝缘表面缠绕电热丝,并使该电热丝每隔一定距离(即发热节数)与母线交叉联接,形成连续并联电阻,母线通电后,各并联电阻发热,形成一条连续的加热带。串联型恒功率型电伴热缆则是一种由芯线作发热体的电热带,在具有一-定电阻的新线,上通过电流,芯线发热,由于芯线单位长度的电阻和通过的电流在整个长度上是相同的,因此各处的发热量也是相同的,形成一条连续的、发热量均匀的电热带,不会像并联型电热带,尾端功率随着使用长度增加而降低。
此外,还有一种伴热电缆是矿物绝缘加热电缆(MI)。该种伴热电缆以金属作为外护套,由芯线、高温矿物绝缘材料填充层等组成,其电阻体材料是高温时稳定的耐热合金。
伴热带选型主要考虑以下因素:根据管道需要维持的温度及偶然性的最高操作温度等条件,确定伴热缆的耐热等级与发热温度等级;根据管道单位长度或设备单位面积.上的散热量等条件,确定伴热缆的单位长度功率及长度等要求;根据不同的使用环境最终确定伴热缆产品结构形式,如是否需要防爆、是否应用于腐蚀环境等。
并联型恒功率伴热电缆尾端功率会随着使用长度增加而降低,同时串联型恒功率型电伴热电缆需严格按设计长度安装,过长或过短会影响功率,这两种伴热缆在设计安装过程中易产生偏差,因此目前实际选型过程中宜采用变功率型(自调控型)电伴热电缆或矿物绝缘加热电缆。对于核电站,若需要在高辐射剂量等有特殊环境要求的地方布置伴热电缆,则需根据环境条件要求选择合适的伴热缆,以确保伴热电缆能满足系统运行要求。
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