업계 뉴스

집 / 소식 / 업계 뉴스 / 파이프 동결 방지를 위한 자기 제어형 히팅 케이블을 선택하는 방법

업계 뉴스

관리자별

파이프 동결 방지를 위한 자기 제어형 히팅 케이블을 선택하는 방법

가열되지 않은 서비스 복도를 통과하는 DN50 강철 수도관을 이용하십시오. 밤새 주변 온도가 -25°C로 떨어지면 라인은 주간 근무 중에만 물을 운반하며 파이프는 30mm 미네랄 울로 단열됩니다. 해당 파이프의 열 손실이 알려질 때까지 히팅 케이블을 제대로 선택할 수 없으며, 계산을 건너뛰는 것은 대부분의 동결 방지 프로젝트가 실패하는 부분입니다.

짧은 대답: 최저 예상 주변 환경에서 출력이 미터당 계산된 열 손실을 초과하는 자기 제어형 히팅 케이블을 선택한 다음 최대 유지 온도, 외부 재킷, 온도 분류 및 영역 승인이 파이프 재질, 날씨 노출 및 전기 구역에 적합한지 확인하십시오. 케이블 선택은 쇼핑 목록의 첫 번째 단계가 아닌 소규모 열 손실 계산의 마지막 단계입니다.

자기 제어형 히팅 케이블은 전도성 폴리머 코어로 분리된 두 개의 병렬 버스 와이어가 있는 평면 또는 원형 케이블입니다. 코어가 따뜻해지면 저항이 증가하고 케이블은 자체 출력을 조절합니다. 즉, 파이프가 차가울 때 더 많은 와트가 발생하고 설계 온도에 가까워질수록 더 적은 와트가 발생합니다. 그렇기 때문에 고정 출력 케이블로 인한 과도한 과열 위험 없이 겨울 내내 현장에서 길이를 자르고 겹쳐서 전원을 공급할 수 있습니다.

케이블 카탈로그가 아닌 열 손실부터 시작하십시오.

다른 모든 것을 결정하는 수치는 미터당 열 손실이며, 미터당 와트(W/m)로 표시됩니다.

4가지 변수가 이를 제공합니다. 필요한 유지 온도(일반적으로 가정용, 화재 및 공정 용수의 경우 5°C)와 라인에 표시되는 가장 낮은 주변 온도 간의 온도 차이(ΔT)입니다. 단열재 유형 및 두께; 파이프 직경; 바람, 매설 깊이, 밸브, 플랜지 및 지지대의 밀도를 포함한 경로 조건.

30mm 미네랄 울과 30K의 ΔT를 갖춘 DN50 강철 라인에서는 대략 20-25W/m가 예상됩니다. 절연 두께를 50mm로 두 배로 늘리면 일반적으로 1/4 이상 줄어듭니다. 이는 더 큰 케이블을 구입하고 향후 15년 동안 전기 요금을 지불하는 것보다 훨씬 저렴합니다.

보호된 실외 배관의 단열 강철 수도관에 대한 열 손실 밴드를 나타냅니다. 케이블을 선택하기 전에 프로젝트 열 손실 계산을 확인하십시오.
강관 크기 30mm 절연, ΔT 30K 50mm 절연, ΔT 30K
DN25 14-18W/m 10-13W/m
DN50 20-25W/m 15-18W/m
DN80 26-32W/m 20-24W/m
DN100 32-38W/m 24-29W/m

평균적인 겨울이 아닌 가장 추운 밤에 케이블 출력을 맞추세요

10°C에서 30W/m로 인용된 케이블은 일반적으로 -20°C에서 약 18-22W/m만 제공하므로 비교할 가치가 있는 유일한 출력 수치는 설계 최소 주변 환경에서 얻은 수치입니다.

자기 제어형 케이블은 출력 대 온도 곡선으로 설명됩니다. 데이터시트의 10°C 수치는 대기 중의 노출된 케이블에서 측정한 공칭 값입니다. 파이프, 단열재 및 주변 환경이 모두 실제 모습을 움직입니다. 바람, 노화 및 부속품을 포함하기 위해 계산된 열 손실에 약 1.2를 곱한 다음 일년 중 가장 추운 시간 동안 곡선이 해당 선 위에 유지되는 케이블을 찾습니다.

너무 큰 크기를 피하십시오. 추가 와트는 보호 기능을 추가하지 않습니다. 표면 온도를 높이고 대기 에너지 사용을 늘리며 플라스틱 파이프의 온도 등급을 초과할 수 있습니다. UFA, UFB, UFC 및 UFO와 같은 제품군은 다양한 출력 대역을 다루며 헤드라인 와트 수가 아닌 데이터시트 곡선이 결정을 내리는 문서입니다.

SANTO UFB Self-Regulating Heat Tracing Cables SANTO UFB 자기 제어형 히트 트레이싱 케이블 서리 방지 및 최대 110°C의 프로세스 유지 관리를 위해 이 고출력 자기 제어 케이블은 불소 중합체 재킷 및 위험 지역 승인을 제공합니다. 곡선과 시스템 세부 사항을 확인하십시오. 제품보기 →

파이프 재질, 경로 및 도면에서 누락된 세부 사항을 확인하세요.

동일한 케이블이 강철과 플라스틱에서 매우 다르게 작동하며 직선 연결 중에 결빙이 시작되는 경우는 거의 없습니다. 이는 밸브, 플랜지, 지지대, 배수구 및 데드 레그에서 시작됩니다.

강철 및 기타 금속은 벽을 따라 열을 전도하므로 종종 직선으로 한 번만 이동해도 충분합니다. 플라스틱 파이프(PE, PPR, PVC, PVDF)는 전도율이 낮으므로 열이 케이블 바로 아래에 집중됩니다. 케이블을 나선형으로 감싸고 알루미늄 호일 테이프를 추가하여 열을 분산시키고 케이블의 최대 유지 온도를 파이프 자체 등급 이하로 유지합니다.

그런 다음 경로를 따라 걸으며 다음 사항을 확인하세요.

  • 밸브, 플랜지, 펌프 및 스트레이너에는 피팅의 질량이 몇 시간 동안 차갑게 유지되므로 추가 케이블 루프가 필요합니다.
  • 파이프 지지대와 행거는 방열판 역할을 합니다. 지지대를 절연하거나 케이블 경로에 짧은 간격을 두십시오.
  • 매설된 부분에는 방습 재킷과 기계적 보호가 필요합니다.
  • 야외 및 세척 구역에는 UV 안정성과 현지 화학 물질을 견딜 수 있는 재킷이 필요합니다.
  • 작동 온도에서 부드러워지는 플라스틱 타이를 사용하지 말고 유리 섬유 테이프나 승인된 타이로 케이블을 고정하고 다음 유지 관리 직원이 절단하지 않도록 몇 미터마다 케이블 위치에 라벨을 붙입니다.

온도 등급, 재킷 및 지역 분류

라인이 기밀 구역, 젖은 트렌치 또는 부식성 대기를 통과하면 승인은 전력량보다 더 중요합니다.

일반 장소와 습한 장소

최대 유지 온도가 65°C인 표준 폴리올레핀 또는 PVC 재킷은 보호된 실내 배관에 적합합니다. 습기가 많거나 묻혀 있거나 마모되기 쉬운 부분은 접지 연속성 및 기계적 강도를 위한 주석 도금 구리 편조와 불소 중합체 외부 재킷을 정당화합니다.

위험 지역

Zone 1 또는 Zone 2 가스 및 먼지 대기에서는 케이블, 접속 배선함 및 온도 조절 장치가 각각 자체 Ex 승인이 필요합니다. 케이블의 Ex e 또는 Ex d 등급만으로는 충분하지 않습니다. 일반 구역 온도 조절 장치를 분류된 작업에 장착하는 것은 가장 흔한 검사 실패 중 하나입니다.

고온 및 장거리

온도가 폴리머 한계를 초과하거나 라인이 수 킬로미터에 걸쳐 이어지는 경우에는 MI(미네랄 절연) 케이블 또는 표피 효과 시스템이 대신합니다. MI 케이블은 일정한 전력량을 가지며 온도 조절 장치가 필요합니다. 이는 자기 조절형이 아니므로 자기 조절 케이블을 정당화하는 안전 주장은 이어지지 않습니다.

제어 장치, 정션 박스 또는 절연체를 건너뛰지 마십시오.

케이블은 안정적인 동결 방지 시스템의 대략 절반입니다. 나머지 절반은 전원 연결, 제어 및 열을 유지하는 단열재입니다.

  • 전원 정션 박스는 올바른 케이블 입구와 밀봉 개스킷을 사용하여 지역 분류 및 IP 등급과 일치해야 합니다.
  • 제조업체의 콜드 리드 종단 키트를 사용하십시오. 2월에 접지 결함이 발생하는 일반적인 원인은 손으로 테이프로 붙인 조인트입니다.
  • 동파 방지를 위해 3°C 부근에서 전원이 공급되고 10°C 부근에서 꺼지는 주변 온도 감지 온도 조절 장치가 파이프를 보호하고 에너지를 절약합니다. 특정 유지 온도를 유지해야 할 경우 표면 센서가 있는 라인 감지 온도 조절 장치가 더 나은 선택입니다.
  • 센서를 파이프 벽에 고정하고 케이블에서 멀리 떨어진 단열재 아래에 고정하십시오. 히팅 케이블 자체 위에는 설치하지 마십시오.
  • 호일 테이프 층, 단열재, 방수 처리 및 모든 진입점에 라벨을 붙여 마감합니다.
DATC-X Electronic Surface Sensing Thermostat for Heating Cable Systems 히팅 케이블 시스템용 DATC-X 전자 표면 감지 온도 조절 장치 히팅 케이블 시스템용 표면 감지 온도 조절기 액세서리; 케이블, 전원 연결 및 절연과 함께 제어를 지정할 때 유용합니다. 사양 PDF를 참조하세요. 제품보기 →

주문하기 전 다섯 가지 확인 사항

이 5가지 검사를 실행하면 사양이 자동으로 작성됩니다.

  1. ΔT가 다른 모든 것을 구동하므로 설계 최소 주변 온도와 유지 온도를 확인하세요.
  2. 10~20%의 여유를 유지하면서 최소 주변 환경에서 미터당 열 손실과 케이블 출력을 비교합니다.
  3. 파이프 재질과 최대 허용 표면 온도를 확인하십시오.
  4. 케이블, 접속 배선함, 온도 조절 장치, 센서 등 모든 구성 요소의 영역 분류와 IP 등급을 확인하세요.
  5. 데이터시트에 따라 회로 크기(콜드 스타트 ​​전류, 최대 회로 길이 및 차단기 정격)를 지정한 다음 BOM에 터미네이션 키트, 테이프, 라벨 및 브래킷을 나열합니다.
SANTO 1MF25-C Power Junction Box for Heating Cable Systems SANTO 1MF25-C 히팅 케이블 시스템용 전원 정션 박스 사양 PDF와 함께 나열된 전원 정션 박스 액세서리. 완전한 동결 방지 설치에서 연결 및 종료 세부 정보를 확인할 때 유용합니다. 제품보기 →

FAQ

자기 제어형 히팅 케이블을 현장에서 원하는 길이로 절단할 수 있습니까?

예. 출력은 설치된 길이에 맞게 조정되므로 최소 또는 고정 길이 요구 사항이 없습니다. 올바른 키트로 양쪽 끝을 종단하고 버스 와이어를 그대로 유지하면 전달되는 전력량은 단순히 길거나 짧은 코어의 저항을 따릅니다.

설치 중에 자체적으로 겹쳐질 수 있나요?

자기 제어형 케이블을 사용하면 가능합니다. 코어가 따뜻해지면 출력이 감소하기 때문에 오버랩은 일정한 와트수 케이블에서 발생하는 핫스팟을 생성하지 않습니다. 여전히 제조업체의 간격 지침을 따르고 호일 테이프로 런을 덮으십시오.

아직도 단열이 필요합니까?

예. 단열은 열을 유지하는 것입니다. 이것이 없으면 어떤 실용적인 케이블도 -25°C 밤에 실외 회선을 영하 이상으로 유지할 수 없습니다. 케이블은 전체 작업이 아닌 잔열 손실을 커버합니다.

파이프 동결 방지를 위한 자체 조절 또는 일정한 전력량?

최대 수백 미터에 이르는 절연수 및 공정 라인의 경우 일반적으로 자체 조절이 더 나은 균형을 이룹니다. 유연한 길이, 낮은 운영 비용 및 폭주하는 과열이 없습니다. MI를 포함한 일정한 전력량은 매우 긴 라인, 높은 온도 유지 및 정밀한 온도 조절 장치 제어 출력이 필요한 곳에서 사용됩니다.

파이프 동파 방지를 위한 자기 제어형 히팅 케이블 선택은 4가지 입력 사항, 즉 최저 주변 환경, 필요한 온도 유지, 이미 지정된 단열재, 영역 분류에 따라 선택됩니다. 손에 쥐고 있으면 케이블 제품군, 출력 밴드 및 액세서리 목록이 거의 자동으로 따라옵니다.

라인에 플라스틱 섹션, 매설 구간, 구역 1 교차점 또는 증기 추적 헤더가 포함된 경우 자세한 내용은 담당자와 논의할 가치가 있습니다. 엔지니어링 팀 주문이 이루어지기 전에. 간격두기, 테이핑 및 종단에 대한 현장 실습은 당사에서 다룹니다. 파이프 동결 방지에 대한 설치 참고 사항 .