Cтраница 2
![]() |
Средняя скорость окисления проволоки из сплавов сопротивления в зависимости от температуры ( в воздушной среде. [16] |
Нихромовые жилы в гибких нагревателях при работе нагреваются не выше 600 С. Как видно из графиков, скорость окисления при этих температурах приближается к нулю, что гарантирует практически неограниченную долговечность, даже при использовании нагревательных жил диаметром до 0 1 мм. [17]
Основным параметром, характеризующим гибкие нагреватели, является максимальная рабочая температура. Нагреватели ЭНГЛ-180, ЭНГЛВ-180 и ЭНГЛ-180 ХЛ2 имеют рабочую температуру до 180 С, нагреватели НГЛ-400 - до 400 С, а НГЛ-600 - до 600 С. [19]
Электрическая изоляция металлических жил гибких нагревателей выполняется путем спиральной обмотки стеклонитями. Спиральная обмотка может производиться встык, с перекрытием и с зазором. [20]
В качестве источника питания гибких нагревателей используют сварочные трансформаторы, генераторы и выпрямители, а также трансформаторы, предназначенные для индукционной обработки. [21]
![]() |
Установка УНЖ-ЮО. [22] |
Электроподогрев осуществляется спиральной намоткой гибких нагревателей типа ЭНГЛ-180 на прямые участки шарнирно соединенных труб. Колена обогреваются нагревателями, выполненными в виде косынок. Выводы от нагревательных элементов и гибких нагревателей выполняют термостойкими проводами, которые соединяются со шкафом управления. Управление системой электроподогрева осуществляют кнопками Пуск и Стоп, расположенными на шкафу управления. [23]
![]() |
Схема установки гибких нагревателей ЭНГЛ-180 и приборов управления на трубопроводах. [24] |
Нагревательные жилы являются основными элементами гибких нагревателей. [25]
Основными факторами, определяющими конструкцию гибкого нагревателя, являются температура нагрева и мощность, расходуемая на единицу длины или поверхности. [26]
В результате снижения качества элементов гибкого нагревателя, которое называется тепловым старением, ухудшаются изоляционные свойства, уменьшается электрическая прочность и сопротивление изоляции, увеличивается диэлектрическая проницаемость. Тепловое старение приводит к тому, что оболочки нагревателей становятся более жесткими и менее прочными. Таким образом, нагревостойкость является основной технической характеристикой гибких нагревателей. Количественно нагревостойкость определяется максимально допустимой температурой, при которой может находиться в процессе эксплуатации наименее теплостойкий элемент гибкого нагревателя. Например, нагревостой-костью ленточного нагревателя ЭНГЛ-180 следует считать 180 С - это максимально допустимая температура для кремний-органической оболочки, являющейся наименее теплостойкой из всех элементов гибкого нагревателя. [27]
![]() |
Пример применения гибкого ленточного нагревателя. [28] |
В качестве изоляционного материала в гибких нагревателях применяются устойчивые к высоким температурам кремнеземные материалы, которые получают методом кислотной обработки материалов из стекол определенного состава. Максимальная температура применения кремнеземного волокна при длительной эксплуатации достигает 1 000 С. [29]
![]() |
Профили зон нагрева. [30] |