Теплоизоляция при обогреве труб электрическим кабелем
Обогрев труб с помощью нагревательного кабеля широко применяется в промышленности для обеспечения нужной температуры технологическим трубопроводам и для поддержания заданного температурного режима. В жилищно-коммунальном хозяйстве и в быту кабельный обогрев используется для защиты водопроводных и канализационных труб от замерзания в холодное время года.
Принцип кабельного обогрева
Для того, чтобы температура жидкости в трубопроводе оставалась в заданных пределах, используется специальный нагревательный кабель, резистивный или саморегулирующийся. Кабель может прокладываться внутри трубы или снаружи. Регулировка температуры подогрева может осуществляться вручную или автоматически.
Для автоматического регулирования работы резистивного кабеля устанавливаются термостаты с датчиками, обеспечивающие поддержания нужного температурного режима. В промышленности режим работы обогревательных систем технологических трубопроводов контролируется и управляется
Основная цель электрического обогрева любого трубопровода заключается в том, чтобы компенсировать те потери тепла, которые имеют место в результате контакта труб с окружающей средой. При расчете тепловых потерь используются специальные формулы, учитывающие условия, в которых прокладывается трубопровод, материал, из которого он изготовлен, его геометрические параметры, свойства циркулирующей жидкости и др. Для удобства расчетные данные сведены в таблицы, которыми пользуются при проектировании системы обогрева.
Как уменьшить теплопотери
При самой совершенной и качественной системе обогрева трубопровода необходимо позаботиться о снижении теплопотерь. Это позволит сэкономить затраты на электроэнергию, то есть повысить эффективность системы обогрева. Универсальный и традиционный метод снижения потерь тепла — качественная теплоизоляция трубопровода. Это позволяет все тепло, отдаваемое системой обогрева, тратить на поддержание нужной температуры стенок трубы и транспортируемой жидкости.
При прокладке греющего кабеля внутри трубы теплоизоляцию выполняют с помощью различных теплоизоляционных материалов (минеральной ваты, изовера и др.) Для теплоизоляции труб, прокладываемых на открытом воздухе, часто применяют жидкий термоизолятор, например изоплат.
При прокладке греющего кабеля снаружи трубы имеется ряд особенностей, связанных со свойствами самого кабеля. Самая качественная электроизоляция и защитная оболочка кабеля могут быть повреждены, и тогда кабель становится источником опасности — он может стать причиной поражения электрическим током или возгорания. Поэтому при монтаже термоизоляции трубопроводов, обогреваемых электрокабелем, следует соблюдать следующие правила:
- Монтаж системы обогрева термоизоляции труб должен осуществлять квалифицированный электрик, или же он должен выполняться под надзором специалиста по ТБ и ТЭ при работе с электрооборудованием;
- Обогревательная система должна быть заземлена и оборудована УЗО, срабатывающим при возникновении тока утечки.
- Материалы, используемые для термоизоляции (утеплитель и крепежная сетка) не должны быть токопроводящими или горючими.
- Теплоизолирующий слой не должен пропускать влагу к греющему кабелю. На вертикальных участках трубопровода утеплитель укладывается внахлёст, чтобы слой, находящийся сверху, перекрывал край нижнего слоя.
- Особого внимания требуют места разводки, поворотов труб, вентили, задвижки и другая запорная арматура, поскольку здесь греющий кабель укладывается петлей, что увеличивает возможность его повреждения, а также проникновения влаги.
- Поверх утеплителя следует уложить слой гидроизоляции . Особенно важно это при подземной прокладке труб, поскольку в этом случае есть опасность подтопления талыми или грунтовыми водами.
- Утеплитель следует устанавливать при плюсовой температуре и в сухую погоду.
Только качественно и надежно утеплив трубопровод, можно продлить срок службы системы обогрева и избежать излишних затрат на электроэнергию. |
Оставить заявку на расчет |
Кабельный обогрев трубопроводов. Подогрев труб водопровода.
Проблема замерзания трубопроводов в зимнее время является наиболее актуальной, поскольку затрагивает не только сферу водоснабжения, но и транспортировку мазута, и других нефтепродуктов, для нормальной подачи которых требуется поддержание определенной температуры. Кроме того, на глубину пролегания трубопровода влияют географические особенности местности. Например на севере, где приходится укладывать водопровод в промерзший или скалистый грунт, подогрев труб просто необходим. Да и зима в средней широте может приносить сюрпризы в виде 30-и градусных морозов. Обогрев трубопровода электрокабелем эффективно справится с такой проблемой, надежно защищая внутренние и наружные трубопроводы, водопроводы пролегающие в земле и снаружи, дренажные трубы.
Обогрев трубопровода успешно решает следующие задачи.
- предохраняет трубопроводы, подающие горячую и холодную воду, от возможного замерзания, и тем самым предотвращает их дальнейшее разрушение.
- подогрев труб сохраняет технологическую вязкость нефтепродукта в трубопроводе, предотвращает возможное образование пробки и не допускает остановки работы трубопровода.
- подогрев водопровода способствует увеличению скоростного потока транспортировки продукта, кроме того, не выпадают твердые фракции продукта транспортировки (исключается кристаллизация).
- обогрев водопровода выполняет работу по поддержанию постоянного потока жидкости в трубопроводе, не допускает образование конденсата на самом трубопроводе.
- выполняя кабельный обогрев трубопроводов, можно уменьшить глубину прокладки трубопровода, а также значительно сэкономить, поскольку с такой системой вам не придется ремонтировать трубопровод после каждой зимы.
Для владельцев загородной недвижимости, наиболее актуальной задачей остается подогрев водопроводных труб, которые проложены на улице. Для этой цели, возможно использовать нагревательный кабель, имеющий пониженную мощность, это позволит обеспечить требуемый подогрев труб, находящихся в различных эксплуатационных условиях. Большая часть предлагаемого нагревательного кабеля подходит для выполнения работ по трассировке трубопровода. Трубы, которые проходят по поверхности, подвергаются сильному охлаждению, поэтому для них следует выполнить хорошую теплоизоляцию. Кабель для обогрева водопровода укладывают по верхней части трубы, и закрепляют по всей длине при помощи алюминиевого скотча, выполняющего также своеобразную защиту кабеля от возможного его перегрева в точках соприкосновения с теплоизоляционным материалом. Используя саморегулирующийся нагревательный кабель для обогрева труб загородного жилого дома, вы максимально экономите свои средства. Это связано с возможностью саморегулирующегося кабеля автоматически увеличивать тепловую мощность в случае понижения температуры воздуха, и как следствие охлаждения трубы, и наоборот, при необходимости отключаться.
Обогрев трубопроводов основывается на работе в системе кабеля полимерной матрицы, которая способна менять проводящие свойства применительно к температурному режиму. При уменьшении температуры, происходит уменьшение сопротивления матрицы, это связано с увеличением углеродных связей полимера увеличивающих ток, увеличивается выделяемая тепловая мощность и нагревается поверхность. Если температура возрастает, мы наблюдаем обратный процесс. Причем на каждом участке кабеля, могут изменяться присущие ему свойства в зависимости от определенной температуры данного участка, не завися при этом от других участков кабеля. Таким образом, обогрев трубопроводов выполняется только в тех его участках, где температура трубы оказывается по какой -либо причине ниже чем расчетная. Используя саморегулирующий кабель, можно быть уверенным в том, что он не может перегреться и перегореть, даже в случае перехлёстывания кабеля. Обогрев водопровода саморегулирующимся кабелем, является гарантом надежности системы, он позволяет достичь увеличения КПД и существенно экономить электроэнергию. Трубы с подогревом на основе саморегулирующегося кабеля, отличаются наиболее безопасным режимом работы, низким потреблением энергии, такую конструкцию отличает простота в монтаже и дальнейшей эксплуатации. Саморегулирующийся кабель является полностью автоматическим, за ним нет необходимости дополнительного обслуживания. Таким образом на долгие годы, а кабель для обогрева труб может прослужить не один десяток лет, вы будете чувствовать себя комфортно в своем доме не зависимо от минусовой температуры за окном. В загородном доме, находясь далеко от городских коммуникаций, обогрев водопровода, дает вам полную уверенность в том, что «городская цивилизация удобств» всегда находится рядом в исправном состоянии. Практически все типы труб при желании можно обогреть при помощи кабеля. Используя подогрев труб из пластика, следует пользоваться управляющим прибором — термостатом.
Обогрев трубопровода довольно прост в монтаже, для устройства кабеля не требуется специального инструмента. Работа по подключению кабеля к электрическому источнику питания и соединению частей кабеля друг с другом выполняется с помощью комплекта соединительных муфт. Подогрев трубопровода при помощи саморегулирующегося кабеля удобен тем, что выполняя монтаж его можно разделить на участки различной длины, при этом значительно экономится кабель и не получается отходов, упрощается проектирование системы обогрева. Однако выполняя обогрев трубопровода от промерзания, следует помнить о соблюдении серьёзных мер предосторожности, необходимо правильно подключить все компоненты, в том числе следует выполнить защиту кабеля от механического повреждений. Кроме того нагревательный резистивный кабель в некоторых случаях может перегреться и выйти из строя, учитывая это при укладке кабеля необходимо обеспечить ему необходимое охлаждение, избежать возможного перехлёста отрезков кабеля, что гарантирует невозможность перегрева даже в крайних случаях. Обогрев трубопроводов исправным саморегулирующимся кабелем лишен и такого недостатка, это связано с тем, что в местах пересечения зональный перегрев не возможен: при помощи греющих элементов снижается выделяемая мощность и исключается угроза перегрева.
Кабель для обогрева трубопровода секреты монтажа пластиковая труба
Способы обогрева труб и виды греющих кабелей
В данной статье мы максимально подробно рассмотрим обогрев пластиковых труб греющим кабелем, основные разновидности и задачи греющих систем и особенности их монтажа.
Поскольку в большую часть загородных домов вода поступает напрямую из скважины, существует серьёзный риск замораживания системы в периоды морозов. Как следствие, водопроводная система перестаёт справляться со своей задачей. Что же делать если вы столкнулись с проблемой замерзания труб в водопроводной системе своего дома? Нужен ли обогрев труб ПНД для водопровода?
Чтобы не выполнять обогрев труб на даче или в загородном доме, трубы можно проложить на большой глубине, где им не будут страшны никакие морозы, но эта задача является дорогостоящей и не всегда выполнима по ряду причин.
Обогрев трубы
Поэтому единственным способом защиты водопроводных, канализационных и топливных труб на вашей территории является непосредственный кабельный обогрев трубопроводов, обеспечивающий бесперебойную подачу в дом воды или топлива, а также отведение стоков. Кроме того, обогрев канализационных труб греющим кабелем
позволяет предотвратить их повреждение в результате сильного замерзания, оставляющего призрачные перспективы для дальнейшего пользования вашими трубами.
Электрический обогрев труб
Самым действенным методом для защиты труб от замерзания на сегодняшний день является электрообогрев водопроводных, канализационных и топливных труб на вашем участке, использующий специальный теплогреющий кабель, размещаемый поверх трубы или внутри ее. Таким образом формируется кабельная нагревательная система, которая носит название: «Антизамерзание и обогрев труб».
Устройство кабельной нагревательной системы «Антизамерзание и обогрев труб»
♦ Нагревательный кабель (саморегулирующийся или резистивный).
♦ Терморегулятор (для саморегулирующегося греющего кабеля не является обязательным оборудованием).
♦ Электроустановочные изделия (УЗО, магнитные пускатели), устанавливаемые в Шкаф управления (ШУ).
♦ Фольгоскотч — самоклеющаяся алюминиевая лента.
♦ Теплоизоляция.
У резистивного двухжильного кабеля, точно также, как у саморегулирующегося термокабеля на одном конце смонтирована концевая муфта. С другой стороны — соединительная муфта, которая служит для соединения с силовым кабелем, подключаемым к источнику питания. В резистивном кабеле выделение тепла происходит за счёт омических потерь в нагрeвательной жиле кабеля. Таким образом, конструкция нагревательного кабеля проще, соответственно стоимость его изготовления и конечная цена для потребителя ниже. Резистивные греющие кабели уже имеют определенную заводскую длину и установленную мощность.
Таким образом, мы выяснили, что пластиковые трубы эффективно и безопасно обогреваются при использовании системы «Антизамерзание и обогрев труб», которая предполагает монтаж нагревательных греющих кабелей по всей длине трубопровода. Далее рассмотрим варианты размещения нагревательного кабеля на трубах.
Нагревательные кабели на трубах
Обогрев для труб обычно выполняется с помощью нагревающих кабелей, прокладываемых непосредственно по трубам.
Наиболее эффективным способом такой защиты труб от замерзания, актуальных на сегодняшний день и применяемых повсеместно, является укладка одного или нескольких обогревающих кабелей для водопровода по прямой линии вдоль трубы;
Обогрев пластиковых или металлических труб подразумевает, что при этом трубы изолированы такими теплоизоляционными материалами, как минеральная вата, пенопласт и др. Самое главное условие надёжной защиты от замерзания — использование теплоизоляционных материалов, не допускающих попадание влаги.
Нагревательные кабели внутри труб
Самой широко распространенной системой обогрева воды в трубе на сегодня – является установка нагревательных кабелей внутри трубы.
В этом случае кабель находится в прямом контакте с обогреваемой средой, обеспечивая тем самым, наиболее надежную защиту.
Такой кабель должен обладать высокой жесткостью, с целью упрощения его установки на прямые участки трубы. Кроме того, кабели этого типа имеют специальное покрытие, изготовленное из полиэтилена пищевого, что предотвращает появление вредных выделений в процессе работы кабеля, поэтому качество воды остаётся неизменным.
Расчет и подбор греющего кабеля для системы обогрева труб электрокабелем
Для того, чтобы трубогрей выполнял поставленную перед ним задачу по защите пластиковых труб от замерзания, его мощности должно быть достаточно для компенсации теплопотерь. Основные факторы, которые стоит учитывать при расчете теплопотерь, приведены ниже:
- Минимальная температура окружающей среды.
- Место монтажа трубы.
- Диаметр обогреваемой трубы.
- Тип трубы и протяженность, на которой необходимо смонтировать трубогрей.
- Толщина и коэффициент теплопроводности теплоизоляции.
Стоит уделить внимание тому правилу, что чем больше труба и меньше теплоизоляция, тем значительнее необходима удельная мощность кабеля (Вт/м). Однако, для защиты от замерзания полиэтиленовых и пластиковых труб, установленная мощность не должна превышать 15 Вт/м. В противном случае, существует опасность превышения максимально допустимых значений температуры кабеля, что приведёт к повреждению материала трубы.
Величина тепловых потерь рассчитывается по следующей формуле:
Q =(2 * 3,14 * W * L * ( t вн. — t нар. )/ Ln ( D / d тр.нар )) *1,3
где:
- W — коэффициент теплопроводности теплоизоляции, обычно равен 0,04, (Вт)/м * °С
- L — длина трубы, м
- t вн. — температура жидкости внутри трубы, °С
- t нар. — температура окружающей среды, °С
- D тр.изол. — наружный диаметр трубы с теплоизоляцией, м
- d тр.нар. — наружный диаметр трубы, м
- 1,3 — коэффициент запаса
Для долговечной и эффективной службы системы обогрева пластиковых труб необходим правильный подбор мощности и длины кабеля. В этом Вам поможет наша форма расчета мощности для обогрева труб. На основании результатов расчета Вы самостоятельно или с помощью наших квалифицированных специалистов сможете легко выбрать греющий кабель, на 100% соответствующий Вашим потребностям и пожеланиям.
Требуемая длина кабеля:
L кабеля=Q/Руд.каб., где:
Руд.каб. — удельная мощность кабеля.
Необходимо при расчете длины кабеля добавлять количество кабеля на задвижки, опоры и другую арматуру, используемую на трубопроводе.
Данные для расчета этих длин приведены в следующей таблице:
Труба Dy, мм | Фланцы, м | Задвижки, м | Насосы, м | Фильтры, м | Опоры, м |
8 | 0,1 | ||||
10 | 0,2 | ||||
15 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 1,1 | 0,1 |
20 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 1,3 | 0,1 |
25 | 0,3 | 0,4 | 0,8 | 1,7 | 0,1 |
40 | 0,4 | 0,6 | 1,2 | 2,4 | 0,2 |
50 | 0,4 | 0,8 | 1,5 | 3 | 0,2 |
65 | 0,4 | 0,9 | 1,8 | 3,7 | 0,2 |
80 | 0,5 | 1,1 | 2,2 | 4,5 | 0,2 |
100 | 0,6 | 1,4 | 2,9 | 5,8 | 0,25 |
150 | 0,6 | 2,1 | 4,2 | 8,5 | 0,25 |
200 | 1 | 2,8 | 5,5 | 11 | 0,25 |
250 | 1 | 3,4 | 6,9 | 13,7 | 0,25 |
*Дополнительная длина нагревательного кабеля на каждый фитинг, в зависимости от проходного сечения трубы Dу. Минимальный шаг укладки — 50 мм.
Пример расчета мощности труб
Требуется рассчитать систему обогрева труб водоснабжения с исходными данными:
- Диаметр трубы: Dтр.нар. = 32 мм, длина трубопровода: L = 45 м;
- Температура окружающей среды : — 35 °С;
- Толщина теплоизоляции = 25 мм.
Подставляя все значения в формулу, мы получим следующие расчетные теплопотери:
Q = 2 * 3,14 * 0,04 * 45 * (+5 — ( -35)) / (Ln (82/32) * 1,3 = 625 Вт
Требуемая мощность на 1м трубы равно, согласно исходных данных:
625 Вт/45 м = 14 Вт/м.
Можно выбрать саморегулирующийся нагревательный кабель удельной погонной мощностью 15 Вт/м.
термопровод для обогрева, обогревательный провод, электрокабель, термокабель внутри трубы
Содержание:
Замерзшие в зимние время трубы – это крайне неприятная проблема, решение которой требует серьезных трудовых и финансовых затрат. Мало того, что водопровод попросту не функционирует, так еще и возникает немалый риск полной потери работоспособности системы.
Чтобы избежать подобных затруднений, можно воспользоваться одним из способов обогрева труб, позволяющим предотвратить их замерзание. Чаще всего для прогрева используются кабельные и пленочные системы, которые при своей относительно невысокой стоимости являются крайне эффективными способами защиты трубопровода. О том, как обогреть трубы водопровода, и пойдет речь в данной статье.
Достоинства обогрева труб
Прокладка системы, обеспечивающей прогрев труб, позволяет добиться массы положительных эффектов:
- Вода в трубопроводе не сможет замерзнуть даже при очень сильном морозе;
- За счет искусственного подогрева будет поддерживаться определенная температура жидкости, находящейся в системе;
- Вероятность застоя жидкости в трубопроводе полностью исключается;
- Электрообогрев трубопроводов предотвращает кристаллизацию твердых фракций;
- Нагревая трубу горячего водоснабжения, можно существенно снизить теплопотери;
- Все вязкие жидкости смогут без проблем двигаться по трубопроводу;
- Поток любой жидкости, находящейся в системе, будет стабильным;
- Внешняя поверхность труб защищается от образования конденсата и нарастания ледяной корки;
- Учитывая систему обогрева труб на этапе планирования трубопровода, можно существенно сократить необходимый объем работ, ведь укладывать трубы на большой глубине не придется;
- Ремонтировать и менять трубы в зимнее время не придется – система прогрева исключает их повреждение.
Помимо положительного воздействия, оказываемого системой обогрева на трубопровод, можно выделить и несколько непосредственно присущих ей свойств. Стоимость такой конструкции невелика и полностью окупается при эксплуатации. Прокладка линии обогрева не требует особых знаний и усилий, поэтому провести эту работу можно даже при отсутствии соответствующего опыта.
Кабельный обогрев труб водопровода
На практике для нагрева трубопровода чаще всего применяется кабельная система. Основным элементом конструкции является термокабель для труб, который прокладывается на протяжении всей магистрали. Способов его монтажа несколько – одним из них, например, является не простая прокладка в длину, а обмотка вокруг трубы, за счет чего достигается более равномерный прогрев.
Независимо от разновидности, принципиальная конструкция системы кабельного обогрева труб включает в себя:
- Магнитные пускатели, расположенные в шкафу управления;
- Алюминиевую ленту, за счет которой обеспечивается изоляция системы;
- Теплоизоляционный материал;
- Нагревательный кабель;
- Терморегулятор.
При монтаже греющей системы нужно предварительно разобраться в приложенной инструкции. Например, в резистивном двухжильном саморегулирующемся кабеле для подогрева труб терморегулятор отсутствует – такая система определяет рабочую температуру в автоматическом режиме без дополнительных настроек. Резистивные кабели уже давно зарекомендовали себя самым лучшим образом, поэтому такой выбор в большинстве случаев является оптимальным.
Впрочем, выбор подходящей системы подогрева трубопровода – дело индивидуальное. Для правильного подбора конструкции нужно учитывать массу внешних факторов, влияющих на параметры требуемой системы.
К основным факторам, влияющим на выбор системы прогрева, относятся:
- Диаметр водопроводных труб;
- Глубина залегания магистрали;
- Общая протяженность труб, требующих утепления;
- Климатические условия, свойственные данному региону;
- Степень теплопроводности материала, используемого для теплоизоляции.
Зависимость параметров греющего кабеля от описанных выше параметров достаточно очевидна – например, для толстой трубы с легкой теплоизоляцией потребуется более мощный кабель, и наоборот.
Монтировать подогрев труб водопровода несложно: кабель плотно прижимается к трубе и фиксируется при помощи самоклеящейся ленты из алюминия. Если в процессе работы резистивный кабель был поврежден, то его нужно менять целиком. Пересекать резистивные кабели нельзя.
Требование о пересечении можно не соблюдать в том случае, если в качестве системы подогрева был выбран саморегулирующийся термопровод для обогрева труб – он просто не может перегореть, поэтому никаких проблем при эксплуатации не возникнет.
В любом случае, когда провод для подогрева труб уложен, они укутываются слоем теплоизоляции и гидроизоляции. Термодатчик крепится к трубе при помощи все той же клейкой ленты. Как правило, данный элемент устанавливается на верхней части трубы и между греющими кабелями.
Прокладывать систему подогрева лучше в теплое время года, но если уж пришлось заниматься этим при низких температурах, из-за чего обогревательный кабель для труб замерз и стал слишком жестким, можно непосредственно перед монтажом включить его в сеть и запустить на некоторое время – он очень быстро придет в нормальное состояние.
Пленочный подогрев труб
Еще один способ обогрева водопроводной магистрали – пленочная система. Ее принципиальное отличие от кабельной заключается лишь в основном конструктивном элементе, которым является специальная пленка. Труба обматывается этой пленкой, а поверх нее монтируется теплоизоляция и гидроизоляция.
Достоинств у такого способа немало, и в первую очередь среди них выделяется равномерная теплоотдача. Кроме того, пленочный обогрев имеет очень простую конструкцию и без проблем устанавливается даже неопытными монтажниками – всего-то и надо, что зафиксировать пленку, обмотанную вокруг трубы, клейкой лентой. Система сама по себе обходится недорого, а ее простота позволяет дополнительно сэкономить на монтаже.
Внутренний обогрев труб
Для обустройства системы, подогревающей водопроводную магистраль изнутри, требуется электрокабель для обогрева труб, но устанавливать его придется не снаружи, а внутри трубы. Это существенно повышает сложность работы, но и эффективность собранной системы получается на порядок выше. Чаще всего внутренний подогрев используется в кранах и насосах, установленных под открытым небом.
Регулировка работы такой системы может осуществляться как простыми выключателями, так и автоматикой. Установленный внутри трубы прогревочный кабель для водопровода дает возможность точечно прогревать необходимые участки системы без лишних затрат на электроэнергию.
Заключение
Установленная труба для водопровода с подогревом – это надежная защита системы водоснабжения от прорыва в зимнее время. Смонтировав такую конструкцию, можно разом избавиться от ряда неприятных проблем, неизбежно сопровождающих любой трубопровод, находящийся за пределами здания.
Расчет и подбор греющего кабеля для системы обогрева труб электрокабелем
Статьи / Греющий кабель и аксессуары / Расчет и подбор греющего кабеля для системы обогрева труб электрокабелемДля того, чтобы система антиобледенения выполняла требуемую задачу по защите труб от замерзания, ее мощности должно быть достаточно для компенсации теплопотерь. Основные факторы, которые учитываются при расчете теплопотерь:
- Минимальная температура окружающей среды
- Место установки трубы
- Диаметр трубы
- Тип трубы и её протяженность, на которой требуется установить подогрев
- Толщина и коэффициент теплопроводности теплоизоляции
Чем больше труба или чем тоньше теплоизоляция, тем больше необходима удельная мощность кабеля [Вт/м]. Однако для защиты от замерзания полиэтиленовых и пластиковых труб установленная мощность не должна превышать 17 Вт/м. Иначе возможно, что температура кабеля превысит максимально допустимые значения для материала трубы, что приведет к ее повреждению.</p><p>Величина тепловых потерь рассчитывается по формуле:
Q =(2 * 3,14 * W * L * ( t вн. — t нар. )/ Ln ( D / d тр. нар )) *1,3
(НЕ НРАВИТСЯ ДЛИННАЯ ФОРМУЛА? ПРОСТО ПОЗВОНИ — МЫ СДЕЛАЕМ САМИ!!!)
где:
- W — коэффициент теплопроводности тепло изоляции, обычно равен 0,04 [Bt / m *deg, C]
- L — длина трубы, [ m ]
- t вн. — температура жидкости внутри трубы, [deg, C ]
- t нар. — температура окружающей среды, [deg; C ]
- D тр.изол. — наружный диаметр трубы с теплоизоляцией, [м]
- d тр.нар — наружный диаметр трубы, [м]
- 1,3 — коэффициент запаса
Требуемая длина кабеля:
L кабеля = Q/ Руд. каб.,
где: Руд. каб. — удельная мощность кабеля.
Необходимо при расчете длины кабеля добавлять количество кабеля на задвижки, опоры, и д.р. арматуру, используемую на трубопроводе.
Данные для расчета этих длин приведены в следующей таблице: Дополнительная длина нагревательного кабеля на каждый фитинг, в зависимости от проходного сечения трубы Dу. Минимальный шаг укладки — 50 мм.
Обогрев трубопровода электрокабелем
Основным преимуществом кабельной системы обогрева в сравнении с паровыми и водяными процессами, является незначительная материалоемкость, простота монтажа. Нагревательные кабели не боятся перепада температурного режима эксплуатации, отсутствует коррозия, запитываются от общего источника электроснабжения. Нагревательные элементы, закрепляемые на трубе, оснащаются автоматизированными системами управления. На разветвленных трубопроводах разного уровня сложности применяют алгоритмы, с помощью которых происходит управление по заданному режиму.
Применение кабельных систем для эксплуатации трубопроводов
Обогрев трубопровода электрокабелем частично или полностью восстанавливает теплопотери. Нагревательные элементы при автоматизации процесса поддерживают минимально допустимый предел температурного режима, чтобы предотвратить замерзание жидкости. Электрокабели разогревают трубы до заданной температуры, чтобы осуществить холодный пуск объекта. К нагревательным элементам выставляют следующие требования:
У кабеля качественная плотная герметизация и эластичность, поэтому при монтаже перекручивают, укладывают внахлест, сгибают.
Элементы могут использоваться в химически агрессивной среде.
Монтаж греющего кабеля достаточно простой и быстрый, так как он разделен на автономные участки.
Хорошая изоляция позволяет использовать на взрывоопасных объектах.
Кабель устойчив к механическим нагрузкам.
Виды обогреваемого кабеля
В обогреве нуждаются не только трубопроводные линии, но и соединительные крепежные детали, связанные с эксплуатацией труб – запорная арматура, переходники, насосы, фильтры, соединители типа фланец.
Канализационные трубы.
Водопроводы.
Пожарные системы.
Трассы для перекачки нефти – межплощадочные, межкустовые.
Импульсные линии, которые используют для соединения трубопроводов с датчиками.
Трубопроводные пути слива-налива резервного топлива.
Трубопроводное оборудование насосных станций.
Технологические линии для перекачки продуктов – мазута, воды, парафина, эмульсии, масла.
Нагревательные кабели выполняют следующие задачи:
предупреждение парафинов и других отложений на стенках труб;
разогрев перекачиваемой жидкости;
предупреждение замерзания;
поддержание определенной температуры в процессе перекачки жидкого продукта;
подогрев трубопровода в определенном месте на некоторое время.
Нагревательный саморегулирующийся кабель для монтажа внутри трубы и его технические характеристики | ЭлектроАС
Дата: 8 апреля, 2018 | Рубрика: Прочая Информация
Метки: Греющий саморегулирующийся кабель
Нужен электромонтаж или электроизмерения? Звоните нам!
Сомнения о том, нужен ли греющий саморегулирующийся кабель для обогрева труб, имеются у многих. Что это за приспособление, и для чего его применяют будет детально рассмотрено далее. Если трубные коммуникации проходят на небольшой глубине, или в холодном помещении, то они нуждаются в обогреве. Без него трубопровод может просто замерзнуть. Таким образом, в холодное время можно остаться без водопровода или канализации, в итоге возникает необходимость дорогостоящего ремонта пришедшей в негодность магистрали.
Избежать этих неприятностей возможно установив обогревающий электрокабель, что исключит замерзание системы трубопровода. Его можно проложить внутри, или обмотать магистраль по ее внешней части. Кабель может достигать в длину более 20 метров, и это дает возможность прогревать только восходящую наверх часть трубопровода, или обогреть сеть целиком, если она находится в области промерзания земли.
Особенности конструкции
Греющий кабель, предназначенный для обогрева труб, производят в форме ленточного электронагревателя. Принцип работы такого приспособления простой. В нем расположенные параллельно проводники разделяет тепловыводящая полупроводниковая матрица из полимера. Особенность этой детали греющего электрокабеля заключается в возможности постоянного прогревания. Это дает возможность:
- обрезать греющий кабель в любом необходимом районе без боязни, что возникнут холодные участки;
- регулировать поток тепла, производимого саморегулирующимся устройством, зависимо к внешним показателям температуры окружающей среды.
Любая зона саморегулирующегося провода может подстраиваться под внешнюю температуру. К слову необходимо добавить, что это никак не влияет на функционирование остальных участков греющего кабеля. Основным моментом протяжки греющего кабеля — это выполнение всех защитных мер от перегрева.
Как выбрать прогревающий провод
Выбор саморегулирующего кабеля, используемого для обогрева труб, сделать непросто, потому, что производители предлагают обширный спектр разной продукции этой линейки. Часто по ряду причин зарыть трубопровод глубоко не получается, тогда на выручку приходит прогрев системы. Делая выбор подогревающего устройства необходимо помнить, что такой провод нуждается в дополнительной теплоизоляции. Это делают для снижения теплопотерь и экономного расхода мощности согревающего устройства. Выбор толщины изоляции должен быть основан на объеме магистрали и на климатических особенностях окружающей среды.
Выбор нагревающего устройства и расчет его мощности базируется на таких показателях:
- диаметр трубного сортамента;
- материал изготовления трубопровода;
- габариты теплоизоляционного слоя;
- потери тепла на магистрали, которые нужно полностью перекрыть.
Если выбор приспособления для прогревания системы оказывается сложным, то в любой момент можно обратиться за помощью к профессионалам. Они не только окажут помощь грамотным советом, но и могут провести монтажные работы.
Установка
Нагревающий саморегулирующийся провод, применяемый для обогрева труб, должен быть правильно установлен, грамотный монтаж в данной ситуации станет залогом длительной и бесперебойной работы водостока или подачи воды.
До того, как выполнять монтаж, необходимо провести подготовительные работы.
- Трубные изделия нужно очистить от загрязнений и ржавых образований.
- На следующем этапе монтажа подогревающее устройство протягивается одним из выбранных способов.
- Число нитей при монтаже подбирают в зависимости от уровня мощности.
- Далее выполняется крепеж устройства для прогрева трубопровода специальной лентой или алюминиевым скотчем.
- Следующий этап монтажа – это прокладка теплоизоляции.
- Последний шаг – это подключение питания.
Греющий саморегулирующийся кабель, предназначенный для обогрева водосточных труб будет установлен правильно, если соблюдать некоторые правила.
- Водосточные трубы из пластика, нужно оборачивать алюминиевым скотчем. Только при таком условии вся поверхностная часть водосточной конструкции будет греться равномерно.
- В отличие от резистивного, саморегулирующийся механизм является негорючим. Поэтому допускают пересечения при укладке.
- При монтаже необходимо максимально защитить водосточные и другие трубы от попадания влаги. Для этого применяют тепло и гидроизоляцию.
Значимым преимуществом монтажных работ при установке саморегулирующегося прогрева для водосточных магистралей становится большой радиус изгиба согревающего провода. Это позволяет его установить на сети любой сложности.
Прогревание трубопроводов изнутри
Греющий саморегулирующийся кабель для обогрева внутри труб рекомендуют протягивать в уже функционирующих магистралях, которые нужно греть. Если такое устройство планируется протягивать внутри системы с питьевой водой, то обязательно необходимо удостовериться, что выбранный вариант подходит под это требование.
Более подробно о установке грееющего кабеля внутри водопровода смотрите на https://trubanet.ru/vodoprovodnye-truby/greyushhijj-kabel-dlya-vodoprovoda-vnutri-truby-i-ego-ustrojjstvo.html, с с видео инструкциями по монтажу.
Приспособления, разрешенные для установки внутри магистрали с питьевой водой должны иметь специальный допуск пищевой годности. Покрытие на таком кабеле выполняют из полимера, который содержит фтор.
Если греющий провод подводят в систему сверху, то фиксировать его положение не обязательно. А при подводке провода внутри сети, выполняемой снизу, его необходимо закрепить. Перед установкой прогревающего приспособления внутри трубопровода, нужно точно измерить протяженность конструкции, а именно тех участков, которые готовятся к обогреву. Через запорные краны при этом методе протяжки кабель протягивать не разрешают. Площадь, где протянут провод для согревания внутри, следует отметить предупреждающей надписью.
Всю работу во время укладки саморегулирующего приспособления внутри конструкции рекомендуют выполнять аккуратно и внимательно, дабы не принести вред наружному покрытию провода. Резьбу на фитинговых деталях при работе лучше замотать заводской лентой, точно так же следует поступить с остальными острыми предметами. Эту защиту нужна применять обязательно.
Варианты крепления
Греющий саморегулирующийся кабель для обогрева по инструкции монтируется следующим методом.
- Вдоль участка трубопровода по прямой.
- Та же укладка по прямой линии, но выполненная несколькими кабелями, расположенные параллельно относительно друг друга.
- Протяжка волнистой линией.
- Крепление обогревающего кабеля спиралью вокруг трубопровода.
Нагревательный саморегулирующийся кабель для монтажа снаружи трубы
Во время протяжки снаружи конструкции электрокабель надежно фиксируют к поверхностной части посредством липкой ленты из алюминия. Пластиковую ленту для наружного электропровода применять не рекомендуют.
Вначале электрокабель крепится небольшими отдельными отрезками скотча из алюминия. Такие крепления снаружи нагревательного приспособления располагают на расстоянии 30 см друг от друга. После этого кабель фиксируют скотчем по всей протяженности. Таким путем при наружном обогреве создают:
- наружные препятствия для прямого контакта с теплоизоляционным материалом;
- нужный уровень прочности при креплении электрокабеля снаружи трубопровода;
- увеличение теплоотдачи на наружной части магистрали.
Так же при наружном креплении прогревательного приспособления на пластиковые системы нужно клеить липкую ленту. Так тепло будет распределяться по поверхности равномерно.
После таким же скотчем крепят к трубе муфтовую деталь, которая соединяет секцию прогрева с подведенным снаружи проводом. Датчики регулирующие температуру крепим так же скотчем.
Особенности продукции «Devi»
Саморегулирующиеся устройства «Devi», ставят для обогрева и защиты сети от замерзания. При этом создавая нужный уровень температуры, даже в неравномерно прогреваемых участках трубопровода. Компания зарекомендовала себя с наилучшей стороны, и используется во всех системах: водопроводных, канализационных и т.п. Также внутренний электрокабель для прогрева «Devi» эффективно работает в системах защиты от снега и льда на кровле. Особенно это заметно в тех участках, где водосток может засориться листьями и т. п. Обычный внутренний электрокабель в таких условиях может быстро испортится. Обратим внимание на то, что внутренний кабель данного производителя абсолютно устойчив к ультрафиолету.
Подогрев сливной конструкции
Многие интересуются, как работает такое устройство в канализационной магистрали, и нужно ли обогревать такую систему? Работает такое приспособление точно так же, как и в предыдущих случаях, и прокладывается аналогично. Прогрев сливной магистрали необходим, особенно в тех регионах, где характерны холодные климатические условия. Только такая защита может создать бесперебойную работу коммуникаций в холодный зимний период.
Приобретая электрокабель для нагрева канализации, нужно внимательно изучить рекомендации производителей относительно мощности устройства. Все эти советы прилагаются в инструкции. Данным образом, получиться приобрести максимально подходящий вид для конкретной ситуации.
Проверка саморегулирующегося электропровода
Греющий электрокабель для наружного прогрева труб проверяется очень просто. Хотя многие и не знают, как проверить, или как прозвонить такой провод. Для первоначальной проверки наружного нагревательного приспособления в системе достаточно подключить электропитание на 220В.
Возможными причинами неисправности наружного электрокабеля могут быть:
- поломка автоматического выключателя.
- Поломка УЗО.
- Нарушение контакта в вилке.
- Некачественный монтаж наружного провода.
- Перебой подачи напряжения на наружный провод.
- Недостаточный уровень напряжения в сети.
- Механическое повреждение наружного провода.
Греющий саморегулирующийся кабель для обогрева труб является недорогим и эффективным решением проблемы промерзания системы в зимнее время. Небольшие затраты на совершенно простое устройство полностью обезопасят коммуникации от аварий, а значит позволят поддерживать созданный в доме уют и комфорт.
Прочая и полезная информацияПрочая и полезная информация
Методы обогрева трубопроводов. (a) Использование кабелей в качестве резистивного нагрева …
Контекст 1
… Трубопровод можно обогревать электрически несколькими способами. Два из них показаны на рис. 1. При использовании силовых кабелей в качестве нагревательных элементов [рис. 1 (a)] расстояние между стенкой трубопровода и кабелями должно быть небольшим. В противном случае большая часть тепла рассеивается в море. Кроме того, напряжение должно быть низким для обеспечения тонкой изоляции кабеля.Для этого метода электрические и магнитные свойства трубопровода …
Context 2
… могут нагреваться электрически несколькими способами. Два из них показаны на рис. 1. При использовании силовых кабелей в качестве нагревательных элементов [рис. 1 (a)] расстояние между стенкой трубопровода и кабелями должно быть небольшим. В противном случае большая часть тепла рассеивается в море. Кроме того, напряжение должно быть низким для обеспечения тонкой изоляции кабеля. Для этого метода электрические и магнитные свойства материала стенки трубопровода умеренные…
Контекст 3
… конструкция комбинированного кабеля для первых проектов DEH показана на Рис. 10 (a). Кабель имеет изоляционную внешнюю оболочку и металлический экран из нержавеющей стали, заземленный с обоих концов. Для достижения высокой эффективности высокое удельное сопротивление в металлическом экране сводит к минимуму индуцированный экран …
Контекст 4
… эквивалент цепи на длину для системы DEH показан на рис. 10 (b) . Импедансы рассчитываются с помощью числовой программы на основе…
Контекст 5
… напряжений и токов по кабелю выполняется путем разделения кабеля на короткие отрезки. Каждая секция моделировалась точным эквивалентом PI (длинная волна) [5]. Этим методом была решена схема с оконечными условиями с использованием метода узловой проводимости. Процедура расчета для каждого эквивалента PI, представленного на рис. 10, описана в …
Контекст 6
… напряжение экран-земля превышает 1 кВ на длине 15 км.1500 А требуется для нагрева 18-дюймовой трубы из углеродистой стали с коэффициентом изоляции трубы U = 4 Вт / м 2 К. Внешняя оболочка комбинированного кабеля не может выдерживать высокое напряжение, что позволяет избежать высокого напряжения экрана относительно земли в длинных дополнительных кабелях. поэтому необходимо решать другие методы. На рис. 11 показаны зависимости напряжения проводника и напряжения экрана от земли в зависимости от расстояния для комбинированного кабеля длиной 50 км. Рис. 11. Напряжение на проводе кабеля DEH и напряжение между экраном и землей нанесены на график в зависимости от расстояния.1 кА прикладывают к трубе из углеродистой стали протяженностью 50 км и 10 дюймов и рассчитывают по [5]. Рис. 12. Максимальное напряжение между экраном и землей для …
Контекст 7
… коэффициент изоляции трубы U = 4 Вт / м 2 К. Внешняя оболочка комбинированного кабеля не выдерживает высокого напряжения, поэтому устранение высокого напряжения экрана относительно земли в длинных дополнительных кабелях необходимо решать другими методами. На рис. 11 показаны зависимости напряжения проводника и напряжения экрана от земли в зависимости от расстояния для комбинированного кабеля длиной 50 км.Рис. 11. Напряжение на проводе кабеля DEH и напряжение между экраном и землей нанесены на график в зависимости от расстояния. 1 кА прикладывают к трубе из углеродистой стали протяженностью 50 км и 10 дюймов и рассчитывают по [5]. Рис. 12. Максимальное напряжение между экраном и землей для различных длин кабеля DEH, рассчитанное в [5] и [6]. Расчеты проводились с током кабеля 50 Гц …
Контекст 8
… следовательно, необходимо разрешить другие методы. На рис. 11 показаны зависимости напряжения проводника и напряжения экрана от земли в зависимости от расстояния для комбинированного кабеля длиной 50 км.Рис. 11. Напряжение на проводе кабеля DEH и напряжение между экраном и землей нанесены на график в зависимости от расстояния. 1 кА прикладывают к трубе из углеродистой стали протяженностью 50 км и 10 дюймов и рассчитывают по [5]. Рис. 12. Максимальное напряжение между экраном и землей для различных длин кабеля DEH, рассчитанное в [5] и [6]. Расчеты проводились при токе кабеля 50 Гц 1,5 кА и трубе из углеродистой стали диаметром 18 дюймов. Напряжение на проводнике линейно уменьшается от входного конца к заземленному концу. Напряжение экрана быстро увеличивается от заземленного…
Context 9
… при токе кабеля 50 Гц 1,5 кА и 18-дюймовой трубе из углеродистой стали. Напряжение на проводнике линейно уменьшается от входного конца к заземленному концу. Напряжение экрана быстро увеличивается от заземленной верхней части и достигает максимального значения примерно на расстоянии 15 км. Максимальное напряжение между экраном и землей составляет ~ 9 кВ, что намного выше допустимого уровня. На рис. 12 показано максимальное напряжение между экраном и землей для кабелей длиной до 50 км, по которым проходит ток 1.5 кА в 50 Гц для трубопровода из углеродистой стали диаметром 18 дюймов. Напряжение экрана низкое для коротких кабелей, в то время как оно быстро возрастает выше 15 …
Контекст 10
… традиционная конструкция кабеля с относительно плохо проводящим металлическим экраном, напряжение между экраном и уровень грунта (морская вода) становится слишком высоким для длинных кабелей, как показано на рис. 12. Напряжение экрана можно снизить, используя медный экран (более низкое удельное сопротивление), но это снизит эффективность DEH, поскольку меньшая часть общего ток будет течь в…
Контекст 11
… высокое напряжение экрана можно снизить, введя секционированный DEH. Самый простой метод состоит в подключении кабеля ближе к середине трубопровода, как показано на рис. 13 (а). Длина каждой секции сокращается до половины. Из рисунка 12 видно, что разделение 30-километрового трубопровода на два 15-километровых участка снижает напряжение между экраном и землей с 4,3 до 1,2 …
Контекст 12
… протяженность каждый раздел сокращается до половины.Из рис. 12 видно, что разделение 30-километрового трубопровода на два 15-километровых участка снижает напряжение экрана относительно земли с 4,3 до 1,2 кВ. …
Контекст 13
… более длинные трубопроводы, могут использоваться две соединенные наполовину секции, как показано на Рис. 13 (b). Преимущество этого решения состоит в том, что «традиционная» конструкция кабеля с металлическим экраном с высоким сопротивлением …
Контекст 14
… экран комбинированного кабеля может быть заземлен в промежуточных точках вдоль нагреваемой секции [ см. рис.13 (с)]. Это решение имеет более низкую стоимость, поскольку не требует дополнительных питающих кабелей. Профили напряжения экран-земля для кабеля длиной 50 км, заземленного через каждые 5, 7,5 и 10 км, соответственно, показаны на рис. …
Контекст 15
… кабель экран дополнительного кабеля может быть заземлен в промежуточных точках вдоль нагреваемой секции [см. Рис. 13 (c)]. Это решение имеет более низкую стоимость, поскольку не требует дополнительных питающих кабелей. Профили напряжения экран-земля 50-километрового кабеля, заземленного через каждые 5, 7.5 и 10 км, соответственно, показано на рис. …
Контекст 16
… альтернативное решение для трубопровода Tyrihans DEH (43 км, 18 дюймов) заключается в использовании полупроводникового внешняя оболочка кабеля (рис. 15) и тем самым непрерывно отводит зарядные токи в море. Это наиболее приемлемое решение для длинных …
Контекст 17
… эквивалент схемы показан на рис. 16 (а). Z c обозначает импеданс кабеля, Z s — импеданс оболочки, а Z g — импеданс земли (морской воды).C d — емкость изоляции кабеля между проводником и экраном кабеля, а C s — емкость оболочки между экраном и землей. R s обозначает сопротивление в полупроводниковой оболочке. Для оболочки …
Контекст 18
… земля. R s обозначает сопротивление в полупроводниковой оболочке. Для удельного сопротивления оболочки менее 100 Ом · м током через емкость оболочки (C s) можно пренебречь по сравнению с током в R s. Для расчета напряжений и токов верхнего проводника эквивалент цепи по длине может быть упрощен до схемы на рис.16 (б). Здесь Z — полное сопротивление системы, рассчитанное методом МКЭ, как в Разделе II-A. I 1 и I 2 — токи на главном и дальнем конце, соответственно, U 1 — падение напряжения на хосте, k — постоянная распространения, а l — длина …
Контекст 19
… Рис. 16 (b), следующие уравнения выводятся: …
Контекст 20
… Схема испытаний показана на Рис. 17. Кабели будут удалены и исследованы на предмет роста водяных деревьев. через заранее определенный интервал, и образцы будут подвергаться измерениям частичных разрядов и пробоям переменного тока…
Context 21
… защитный профиль был разработан и установлен для всей длины кабеля. Более того, как дополнительный кабель, так и концевые заделки должны выдерживать осевую нагрузку из-за удлинения трубопровода порядка 0,1% -0,2%. Это может соответствовать осевой нагрузке на концах, превышающей 10 тонн. Конструкция заделки для Kristin DEH показана на рис. …
Предпочтительные методы электрообогрева трубопроводов
Следующий список предпочтительных методов представляет собой проверенный набор рекомендаций, основанный на отраслевом опыте в отношении стоимости, качества и предотвращения проблем.Указанные ссылки не являются абсолютными, но предназначены для предоставления набора практик по умолчанию. Изменения следует вносить только при полном понимании последствий.
Дизайн
- ИСПОЛЬЗУЙТЕ Raychem или Thermon для проектирования / проектирования
- Обеспечьте защиту оборудования от замыканий на землю для всех параллельных цепей в соответствии с требованиями статьи NEC № 427-22. (Используйте выключатель EPD 30 мА, контроллер нагрева, включающий эту функцию, или реле защиты от замыкания на землю.)
- Используйте стандартное напряжение 120 Вольт, используйте 208 или 240 В для большой длины цепи.(Ограничено изготовителем максимальной длиной цепи для минимальных условий окружающей среды для цепей с коммутацией линий или максимальной длиной цепи изготовителем при 50 ° F [10 ° C] для контроллеров плавного пуска).
- Используйте зарегистрированные на площадке минимальную и максимальную температуру окружающей среды, ветер 25 миль в час в качестве основы для расчета.
- Используйте коэффициент запаса прочности 50% для расчета теплопотерь для всех технологических процессов нагрева и защиты от замерзания на трубопроводах 2 дюйма и меньше. Используйте коэффициент запаса прочности 30% для защиты от замерзания на трубопроводах более 2 дюймов.
- Используйте 40 ° F (4.4 ° C) в качестве поддерживаемой температуры трубы для защиты от замерзания.
- Используйте 60 ° F (15,5 ° C) в качестве поддерживаемой температуры трубы для всех применений безопасного душа. Обеспечьте максимальную защиту 95 ° F (35 ° C) для персонала.
Выбор прибора Tracer / Controller
- Используйте Raychem или Thermon
- Используйте саморегулирующийся нагревательный кабель для самых высоких температур (Raychem XTV, Thermon TSX).
- Используйте саморегулирующийся нагревательный кабель для низких температур на безопасных душах, неметаллических трубопроводах и резервуарах (Raychem BTV, Thermon PSX, используйте алюминиевую ленту для теплопередачи на неметаллических объектах в соответствии с рекомендациями производителей).
- Обеспечьте все кабели медной оплеткой и общей оболочкой из TEFZEL, фторполимера.
- Используйте трубки с предварительно трассировкой вместо труб с трассировкой и изолированными трубками (из-за короткого срока службы систем с трассировкой в полевых условиях).
- Используйте встроенные шкафы управления обогревом, расположенные в чистой / сухой среде, предпочтительно с ECR (интегрированные системы, состоящие из силового трансформатора, автоматических выключателей ответвления, контроллеров, реле сигнализации и клемм для полевой проводки, оказались в целом самой низкой стоимостью / максимальным использованием ).
- Обеспечивает общую сигнализацию для панелей управления обогревом (сигнализация системы управления технологическим процессом или постоянно обслуживаемого объекта. Обеспечивает минимальную сигнализацию потери напряжения / замыкания на землю для всех цепей, кроме тех, которые не связаны с персоналом или коммерческим риском).
- Обеспечивает управление в реальном времени или таймеры с автоматическим переключением для обеспечения круглогодичного мониторинга состояния системы.
- Используйте управление логическим выводом сопротивления, чтобы исключить затраты и обслуживание, связанные с полевыми датчиками температуры, и используйте управление с переключением температуры окружающей среды для защиты от замерзания нижнего уровня, например, контроллеры VTI).
Теплоизоляция
- Следуйте спецификациям компании по теплоизоляции (если применимо, в противном случае используйте стандарт ASTM).
- Используйте полиизоциануратную жесткую теплоизоляцию увеличенного размера во всех областях применения с поддерживаемой температурой до 250 ° F (121 ° C) на стальных трубах. Для незащищенных труб из нержавеющей стали используйте полиизоцианурат для поддержания температуры до 140 ° F (60 ° C).
- Используйте жесткую теплоизоляцию из вспененного перлита Calicum Silicate для всех применений, где превышены допустимые температурные характеристики полиизоцианурата.
- Обеспечьте ограничители тяги на всех вертикальных участках системы трубопроводов в соответствии со спецификацией теплоизоляции.
- Используется вне труб, несущих трубные опоры. Используйте неметаллические башмаки для труб, когда нельзя использовать внешнюю несущую опору (некомпенсированные тепловые потери на сварных башмаках труб являются отраслевым источником замерзания / отказа системы от нагрева).
- При использовании полиизоциануратной изоляции внутри помещений проконсультируйтесь со специалистом по теплоизоляции (как правило, полиизоцианурат не следует использовать внутри помещений, если не установлена спринклерная система, стальная оболочка или огнестойкое покрытие).
Установка
- Все монтажники должны быть обучены и сертифицированы по методикам производителя.
- Найдите все отверстия в нижнем квадранте 180 ° теплоизоляции (исключите все источники проникновения воды через отверстия в верхнем квадранте системы изоляции).
- Разместите индикатор в верхнем воздушном пространстве негабаритной жесткой теплоизоляции.
- Используйте детали установки электрообогрева, разработанные Raychem и Thermon.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ наматывать индикатор на трубу (спиралевидное движение вызывает проблемы во время технического обслуживания и его трудно контролировать при установке и техническом обслуживании).
- Если стратегия проекта / заключения контракта позволяет, рассмотрите возможность предоставления «под ключ» полной гарантии «теплой трубы».
Введение в кабельные системы с обогревом
Общие приложения
- Асфальтовые заводы
- Химические заводы
- Коррозионные среды
- Сливы
- Взрывоопасные среды
- Пищевые комбинаты
- Защита от замерзания
- Опасные зоны
- Контроль средней температуры
- Шахты
- Нефтеперерабатывающие заводы
- Трубопроводы
- Целлюлозно-бумажные комбинаты
- Защитный душ
- Сильный холод Арктики
- Спринклерные системы
- Водопроводы / линии возврата конденсата
Кабели обогрева Tempco используются для противодействия эффектам рассеивания тепла от технологических труб и оборудования через его изоляцию (если таковая имеется).Эти потери тепла допускают падение температуры, вызывая неприемлемые последствия, такие как замерзание труб, снижение вязкости жидкости и т. Д. Использование кабеля с обогревом заменяет потерю тепла, поддерживая желаемую температуру за счет приложения необходимой мощности.
Существует две основные категории кабелей для электрообогрева: кабель постоянной мощности и саморегулирующийся / саморегулирующийся кабель. Кабели обогрева разных типов подходят для разных областей применения.
1.Кабель постоянной мощности
Этот тип теплового кабеля предназначен для выработки определенной мощности на погонный фут при определенном напряжении. Он всегда обеспечивает расчетную мощность в ваттах на фут, независимо от температуры поверхности или окружающей среды. Это означает, что в большинстве случаев нагревательный кабель непрерывно нагнетает тепло в резервуар или трубу, которая обслуживается или нагревается. Если кабель обогрева не присоединен к какому-либо устройству управления, он может перегреться и сгореть.Это не только испортит кабель, но и может повредить все, на чем он используется. Следовательно, кабель постоянной мощности необходимо каким-либо образом контролировать.
2. Саморегулирующийся / саморегулирующийся кабель
Этот кабель автоматически регулирует свою выходную мощность в зависимости от температуры поверхности, а также от условий окружающей среды. Другими словами, чем жарче становятся условия, тем ниже становится выходная мощность. Эта характеристика позволяет использовать этот тип кабеля без устройства управления.Однако, если требуется определенная температура, необходимо использовать контрольное устройство.
Примечание: Оба кабеля используются во всех отраслях промышленности. Какой дизайн использовать, диктуют требования пользователя. В приложениях для поддержания более высоких температур будут использоваться кабели постоянной мощности из-за более высоких максимальных температур воздействия, которые они допускают. В приложениях для поддержания более низких температур, таких как защита от замерзания, можно использовать саморегулирующийся кабель, хотя кабель постоянной мощности можно использовать так же эффективно, если он правильно контролируется.
Часто задаваемые вопросы
Выбор подходящего кабеля зависит от множества различных переменных. Размер трубы, температура воздействия, условия окружающей среды, тип и толщина изоляции, температура обслуживания, скорость нагрева, скорость потока и тип используемого материала — все это играет важную роль в определении того, какой кабель лучше всего подходит для вашего применения. Свяжитесь с Tempco, чтобы помочь вам сделать правильный выбор.
- Каковы требования к металлической оплетке и внешней оболочке?
Металлическая оплетка требуется на всех кабелях обогрева, чтобы соответствовать нормам NEC для заземления.Оплетка обеспечивает механическую защиту, а также путь заземления с низким сопротивлением. На самоограничивающемся кабеле в дополнение к стандартной металлической оплетке рекомендуется дополнительная внешняя оболочка из термопластичного эластомера или фторполимера, когда ожидается воздействие органических химикатов или коррозионных веществ.
- Можно ли разрезать кабель в полевых условиях без изменения сопротивления?
Кабель Tempco с постоянной мощностью и самоограничением рассчитан на определенную мощность на фут в пределах определенной длины цепи.Все кабели постоянной мощности имеют модули, вырезанные из оболочки провода шины, обнажая оголенный провод в чередующихся точках на заранее определенной длине. Кабель рассчитан на определенную мощность в пределах этой длины цепи. Эти цепи проходят по длине катушки, аналогично коротким последовательным проложенным кабелям для создания одного длинного кабеля. Если цепь прервана (разрезана), кабель не будет нагреваться до следующего замкнутого контура.
Используйте наши знания и положите наш опыт работать на вас.
Запрос цен
Вы будете рады, что сделали !!
Подождите, пока мы соберем ваши результаты.
Кабель для отслеживания электрического тока на обшивке трубопровода
СИСТЕМА ОТСЛЕЖИВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА КОЖИ
Отслеживание (обогрев) электрического тока в обшивке трубопровода — это новый навык обогрева металлических трубопроводов, который представляет собой новую технологическую технологию обогрева трубопроводов средней теплопередачи на гигантском нефтехимическом предприятии, аббревиатура SECT за рубежом.Преимущество этой технологии обогрева: высокая эффективность, подходящая для обогрева и обогрева металлических труб с разным расстоянием; безопасный и надежный, длительный срок службы, простая установка и удобное обслуживание и т. д. Таким образом, он широко применяется для транспортировки по трубопроводу различных жидких веществ из различных материалов.
Sect — это аббревиатура от SKIN ELECTRIC CURRENT TRACING. Поскольку нам нужно много времени и тратить много времени на исследования SECT, скорость широкого применения медленная.С 1980-х годов будет применяться в Китае.
Предприятие следовало теории технического создания, внедрило передовое производственное оборудование и технологии Германии, прорвало традиционный ассортимент продуктов для отслеживания электрического тока кожи, зависит от резерва и практического применения электрических технологий в 25 лет, у нас есть разработка различных сплавов в оболочке электрические нагревательные кабели с скин-эффектом, такие как углеродные, никелевые, хромовые, силиконовые кабели и т. д.Последовательная длина одного кабеля составляет 1000 метров без каких-либо соединений, что может удовлетворить потребности в трассировке обогрева трубопроводов на короткие, средние и длинные расстояния из различных материалов.Он имеет уникальные особенности, такие как эффективная конструкция, длительный срок службы, высокая эффективность, механическая прочность, коррозионная стойкость. , защита от высоких температур, большая мощность.
Теперь мы предоставляем нашим клиентам во всем мире самую качественную, безопасную и надежную систему отслеживания электрического тока для обогрева нефтяных скважин и транспортного трубопровода для наших клиентов во всем мире благодаря нашему высокому дизайну и совершенной системе установки.
СИСТЕМА ОТСЛЕЖИВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА КОЖИ
Система электрообогрева с полным скин-эффектом в основном состоит из трубы для обогрева кожи и различных видов проволочных коробок или соединительных коробов. Труба для обогрева кожи состоит из среднечастотного, масляного трубопровода, среднечастотного кабеля и силиконовой углеродной трубки. Кабель для обогрева изготовлен из специального материала и обрабатывается в соответствии с умеренными требованиями к техническому обслуживанию.Что касается различных методов отопления, мы разделили систему отопления на внутреннее и внешнее.
1) Метод внутреннего нагрева
Вставьте трубку для обогрева кожи в нефтепровод, затем трубка напрямую нагревает среду в трубопроводе. Характерной чертой является высокая эффективность нагрева, небольшие тепловые потери; предотвращение внешних механических повреждений, длительный срок службы; Это устройство для переделки оригинального подземного трансмиссионного нефтепровода. Как и дешевая стоимость строительства, небольшая площадь пола даже не требует выкапывания всего исходного трубопровода.Это не приведет к разрушению всего изоляционного слоя трубопровода, нужно только открыть отверстие в трубе на двух концах трубопровода. Пропустить нагревательную трубку с скин-эффектом в трубопровод и хорошо запечатать, затем открыть изоляцию. температура до 60 градусов по Цельсию или выше, небольшая вязкость сырой нефти в трубопроводе.
изображение среднечастотного трубопровода с скин-эффектом электрический нагревательный кабель
2) Метод внешнего нагрева
Сварили обшивку греющего кабеля с нижним внутренним слоем изоляции нефтепровода.Это означает, что кабель со скин-эффектом нагревает нефтепровод, а затем обогрев нефтепровода, отслеживающий среду внутри трубопровода. Особенностью электрического нагревательного кабеля со скин-эффектом для трубопровода является низкая стоимость обработки при установке нового трубопровода. Что касается трансформации старого трубопровода, стоимость строительства будет выше, а цикл строительства — дольше. Он должен выкопать весь нефтепровод, удалить высокий термический слой, приваренный к нефтепроводу, и переделать слой обогревающего обогрева.Крытая площадь больше , занимаемая площадь будет соответствовать длине трубопровода; сварной шов длиннее, чтобы обеспечить коэффициент теплопроводности, поэтому трубка для обогрева обшивки должна быть полностью приварена к нефтепроводу.
Например, как показано на рисунке ниже.
Технологическая характеристика и сравнение производительности
1 、 Технологическая характеристика
1) сильная адаптируемость, широкое применение
2) безопасный, надежный, удобный монтаж и обслуживание
3) Экономия энергии, высокоэффективное отопление
4) Возможность автоматического управления
5) Нагревательный кабель с скин-эффектом может быть изготовлен заранее на заводе или предварительно изготовлен по разделам участка в соответствии с требованиями.
6) Реализация идеальной функции контроля температуры; цифровой замкнутый цикл температуры, функция защиты от короткого замыкания, функция защиты от перегрузки по току и функция защиты от разомкнутой цепи.
8) Мягкое включение и мягкое выключение: чтобы минимизировать воздействие на устройство и продлить срок его службы.
9) Гибкий режим работы: цифровой дисплей, человек общается с машиной.
10) проектирование информатизации сети: реализация удаленной беспроводной сигнализации, управления и передачи данных.
2 、 По сравнению с другим методом нагрева, как показано ниже:
НЕТ. | Характеристика товара | СЕКТ отопление | Лента электрическая нагревательная | MI кабель нагревательный | Обогрев паропровода | Нагревательная лента с саморегулированием температуры |
1 | Расстояние отслеживания | длинный | короткий | длинный | Короткое замыкание (низкая температура в конечной точке) | Короткий |
2 | Место электропитания | несколько | несколько | более | — | несколько |
3 | Отслеживающая сила | большой | маленький | большой | — | маленький |
4 | Эффект теплопроводности | хорошо | Нормальный | хорошо | нормальный | нормальный |
5 | установка | Непосредственно во внутреннюю часть трубопровода или под приварку к внешней стенке трубопровода | Обвязка или прорезание внутренней стенки трубопровода | Через в трубопровод внутренний или бандажный | Бандаж | Треск |
6 | Автоматика | удобный | Много контрольных точек | Много контрольных точек | Невыполнимая | Много контрольных точек |
7 | техническое обслуживание | удобный | Непросто | Непросто | Удобный | Непросто |
8 | Отслеживание раздела | Не хорошо | хорошо | хорошо | хорошо | хорошо |
9 | Безопасный и надежный | хорошо | нормальный | лучше | хорошо | нормальный |
10 | Стоимость строительства | низкий | высшее | низкий | высокий | высшее |
11 | Операционные расходы | дешево | дешево | дешево | дорогой | дешево |
12 | Стоимость обслуживания | дешево | дорогой | дорогой | дешево | Дорого |
13 | управлять | удобный | удобный | удобный | удобный | удобный |
14 | Срок службы | 20-30лет | 3-10лет | 5-15лет | 3-8лет | 3-8лет |
15 | Напольный трубопровод | хорошо | нормальный | хорошо | хорошо | Хорошо |
Решения для обогрева труб — предотвращение замерзания труб
Отслеживание труб (a.k. обогрев) обычно используется для обеспечения того, чтобы температура технологического процесса, жидкости или материала внутри труб и трубопроводных систем поддерживалась выше температуры окружающей среды в условиях статического потока, а также для обеспечения дополнительной защиты от замерзания в определенных приложениях.
Приложения защиты от замерзания
Одно из наиболее распространенных применений продуктов для электрообогрева — предотвращение замерзания труб.Самая эффективная и экономичная система защиты труб от замерзания — это использование саморегулирующегося электрического теплового тракта в сочетании с системой измерения температуры окружающей среды.
На систему, которая будет спроектирована для каждого случая электрообогрева тепловых труб, будет влиять множество факторов, таких как размер / диаметр трубы, температура жидкости / теплопотери, количество теплоотводов в линии (фланцы / клапаны) и тип изоляции.Это позволит нам определить соответствующее количество энергии, необходимое для приложений, чтобы мы спроектировали и поставили наиболее эффективную систему электрообогрева.
Элементы управления в этих системах могут быть очень сложными, поскольку они обычно критичны для процесса. Мы можем встроить в вашу систему различные функции, включая данные о температуре в реальном времени, операции резервного копирования в случае сбоя, уведомления о сбоях системы, беспроводное подключение и многое другое.
Особое внимание следует уделять отслеживанию воды для аварийных душевых и противопожарных систем.Системы электрических нагревательных кабелей также часто используются в качестве резервных систем, когда пар используется в качестве предпочтительного источника защиты от замерзания. Обратитесь в LEP за помощью в создании необходимой спецификации.
Поддержание температуры
Электрический обогреватель можно использовать для обеспечения постоянной температуры в трубах и резервуарах любого размера во многих различных областях применения. Термозащищенные трубы могут поддерживать постоянную температуру продукта при передаче по трубам в другой процесс и могут снизить затраты на нагрев резервуара, поскольку поступающий материал не создает теплового сопротивления процессу.
Liberty Electric Products может поставлять кабели, обеспечивающие протекание воды при температуре окружающей среды до -40 ° F, и кабели, выдерживающие температуру до 1100 ° F и подходящие для влажных, агрессивных и опасных мест. Мы предоставляем программное обеспечение и экспертные знания, чтобы упростить выбор правильного решения для поиска труб
Съемные / многоразовые теплоизоляционные куртки и одеяла для электрообогрева
Съемные изоляционные крышки для клапанов, фланцев и другой арматуры на промышленных предприятиях — эффективное, удобное и недорогое решение для снижения потерь тепла и повышения эффективности всего технологического процесса.Наши стандартные изоляционные изделия для труб и клапанов подходят для самых разных размеров и могут использоваться практически в любом приложении, требующем термической обработки, включая:
- Клапаны
- Фланцы
- Фитинги
- Фильтры
- Фильтры и регуляторы
- Насосы
- Коллекторы
- Очки смотровые
- Пароохладитель
- Клапаны понижения давления
онлайн-курсов PDH.PDH для профессиональных инженеров. ПДХ Инжиниринг.
«Мне нравится широта ваших курсов по HVAC; не только экологичность или экономия энергии
курсов. «
Russell Bailey, P.E.
Нью-Йорк
«Он укрепил мои текущие знания и научил меня еще нескольким новым вещам
, чтобы познакомить меня с новыми источниками
информации.»
Стивен Дедак, П.Е.
Нью-Джерси
«Материал был очень информативным и организованным. Я многому научился, и они были
.очень быстро отвечает на вопросы.
Это было на высшем уровне. Будет использовать
снова. Спасибо. «
Blair Hayward, P.E.
Альберта, Канада
«Простой в использовании сайт.Хорошо организовано. Я действительно буду снова пользоваться вашими услугами.
проеду по вашей роте
имя другим на работе «
Roy Pfleiderer, P.E.
Нью-Йорк
«Справочные материалы были превосходными, и курс был очень информативным, особенно потому, что я думал, что я уже знаком.
с деталями Канзас
Городская авария Хаятт.»
Майкл Морган, P.E.
Техас
«Мне очень нравится ваша бизнес-модель. Мне нравится просматривать текст перед покупкой. Я нашел класс
.информативно и полезно
на моей работе »
Вильям Сенкевич, П.Е.
Флорида
«У вас большой выбор курсов, а статьи очень информативны.Вы
— лучшее, что я нашел ».
Russell Smith, P.E.
Пенсильвания
«Я считаю, что такой подход позволяет работающему инженеру легко зарабатывать PDH, давая время на просмотр
материал. «
Jesus Sierra, P.E.
Калифорния
«Спасибо, что разрешили мне просмотреть неправильные ответы.На самом деле
человек узнает больше
от отказов »
John Scondras, P.E.
Пенсильвания
«Курс составлен хорошо, и использование тематических исследований является эффективным.
способ обучения »
Джек Лундберг, P.E.
Висконсин
«Я очень впечатлен тем, как вы представляете курсы; i.е., позволяя
студент, оставивший отзыв на курс
материалов до оплаты и
получает викторину «
Арвин Свангер, П.Е.
Вирджиния
«Спасибо за то, что вы предложили все эти замечательные курсы. Я определенно выучил и
получил огромное удовольствие «
Мехди Рахими, П.Е.
Нью-Йорк
«Я очень доволен предлагаемыми курсами, качеством материалов и простотой поиска.
на связи
курсов.»
Уильям Валериоти, P.E.
Техас
«Этот материал в значительной степени оправдал мои ожидания. По курсу было легко следовать. Фотографии в основном обеспечивали хорошее наглядное представление о
обсуждаемых тем ».
Майкл Райан, P.E.
Пенсильвания
«Именно то, что я искал. Потребовался 1 балл по этике, и я нашел его здесь.»
Джеральд Нотт, П.Е.
Нью-Джерси
«Это был мой первый онлайн-опыт получения необходимых мне кредитов PDH. Это было
информативно, выгодно и экономично.
Я очень рекомендую
всем инженерам »
Джеймс Шурелл, P.E.
Огайо
«Я понимаю, что вопросы относятся к« реальному миру »и имеют отношение к моей практике, и
не на основании какой-то неясной секции
законов, которые не применяются
до «нормальная» практика.»
Марк Каноник, П.Е.
Нью-Йорк
«Отличный опыт! Я многому научился, чтобы использовать свой медицинский прибор.
организация «
Иван Харлан, П.Е.
Теннесси
«Материалы курса имели хорошее содержание, не слишком математическое, с хорошим акцентом на практическое применение технологий».
Юджин Бойл, П.E.
Калифорния
«Это был очень приятный опыт. Тема была интересной и хорошо изложенной,
а онлайн-формат был очень
доступно и просто
использовать. Большое спасибо. «
Патрисия Адамс, P.E.
Канзас
«Отличный способ добиться соответствия требованиям PE Continuing Education в рамках ограничений по времени лицензиата.»
Joseph Frissora, P.E.
Нью-Джерси
«Должен признаться, я действительно многому научился. Помогает напечатанная викторина во время
обзор текстового материала. Я
также оценил просмотр
фактических случаев «
Жаклин Брукс, П.Е.
Флорида
«Документ» Общие ошибки ADA при проектировании оборудования «очень полезен.Модель
тест действительно потребовал исследований в
документ но ответов
в наличии. «
Гарольд Катлер, П.Е.
Массачусетс
«Я эффективно использовал свое время. Спасибо за широкий выбор вариантов
в транспортной инженерии, что мне нужно
для выполнения требований
Сертификат ВОМ.»
Джозеф Гилрой, P.E.
Иллинойс
«Очень удобный и доступный способ заработать CEU для моих требований PG в Делавэре».
Ричард Роудс, P.E.
Мэриленд
«Я многому научился с защитным заземлением. Пока все курсы, которые я прошел, были отличными.
Надеюсь увидеть больше 40%
курсов со скидкой.»
Кристина Николас, П.Е.
Нью-Йорк
«Только что сдал экзамен по радиологическим стандартам и с нетерпением жду возможности сдать еще
курсов. Процесс прост, и
намного эффективнее, чем
приходится путешествовать. «
Деннис Мейер, P.E.
Айдахо
«Услуги, предоставляемые CEDengineering, очень полезны для профессионалов
Инженеры получат блоки PDH
в любое время.Очень удобно »
Пол Абелла, P.E.
Аризона
«Пока все отлично! Поскольку я постоянно работаю матерью двоих детей, у меня мало
время исследовать где на
получить мои кредиты от. «
Кристен Фаррелл, P.E.
Висконсин
«Это было очень познавательно и познавательно.Легко для понимания с иллюстрациями
и графики; определенно делает это
проще поглотить все
теорий. «
Виктор Окампо, P.Eng.
Альберта, Канада
«Хороший обзор принципов работы с полупроводниками. Мне понравилось пройти курс по
.мой собственный темп во время моего утро
метро
на работу.»
Клиффорд Гринблатт, П.Е.
Мэриленд
«Просто найти интересные курсы, скачать документы и взять
викторина. Я бы очень рекомендовал
вам на любой PE, требующий
CE единиц. «
Марк Хардкасл, П.Е.
Миссури
«Очень хороший выбор тем из многих областей техники.»
Randall Dreiling, P.E.
Миссури
«Я заново узнал то, что забыл. Я также рад оказать финансовую помощь
по ваш промо-адрес электронной почты который
пониженная цена
на 40%. «
Конрадо Казем, П.E.
Теннесси
«Отличный курс по разумной цене. Воспользуюсь вашими услугами в будущем».
Charles Fleischer, P.E.
Нью-Йорк
«Это был хороший тест и фактически подтвердил, что я прочитал профессиональную этику
коды и Нью-Мексико
правил. «
Брун Гильберт, П.E.
Калифорния
«Мне очень понравились занятия. Они стоили потраченного времени и усилий».
Дэвид Рейнольдс, P.E.
Канзас
«Очень доволен качеством тестовых документов. Буду использовать CEDengineerng
при необходимости дополнительных
Сертификация . «
Томас Каппеллин, П.E.
Иллинойс
«У меня истек срок действия курса, но вы все же выполнили свое обязательство и дали
мне то, за что я заплатил — много
оценено! «
Джефф Ханслик, P.E.
Оклахома
«CEDengineering предлагает удобные, экономичные и актуальные курсы»
для инженера »
Майк Зайдл, П.E.
Небраска
«Курс был по разумной цене, а материалы были краткими и
хорошо организовано. «
Глен Шварц, П.Е.
Нью-Джерси
«Вопросы подходили для уроков, а материал урока —
.хороший справочный материал
для деревянного дизайна. «
Брайан Адамс, П.E.
Миннесота
«Отлично, я смог получить полезные рекомендации по простому телефонному звонку.»
Роберт Велнер, P.E.
Нью-Йорк
«У меня был большой опыт работы в прибрежном строительстве — проектирование
Building курс и
очень рекомендую .»
Денис Солано, P.E.
Флорида
«Очень понятный, хорошо организованный веб-сайт. Материалы курса этики Нью-Джерси были очень хорошими
хорошо подготовлены. «
Юджин Брэкбилл, P.E.
Коннектикут
«Очень хороший опыт. Мне нравится возможность загрузить учебные материалы на номер
.обзор везде и
всякий раз, когда.»
Тим Чиддикс, P.E.
Колорадо
«Отлично! Поддерживаю широкий выбор тем на выбор».
Уильям Бараттино, P.E.
Вирджиния
«Процесс прямой, никакой ерунды. Хороший опыт».
Тайрон Бааш, П.E.
Иллинойс
«Вопросы на экзамене были зондирующими и продемонстрировали понимание
материала. Полная
и комплексное ».
Майкл Тобин, P.E.
Аризона
«Это мой второй курс, и мне понравилось то, что мне предложили этот курс
поможет по телефону
работ.»
Рики Хефлин, П.Е.
Оклахома
«Очень быстро и легко ориентироваться. Я определенно буду использовать этот сайт снова».
Анджела Уотсон, П.Е.
Монтана
«Легко выполнить. Никакой путаницы при прохождении теста или записи сертификата».
Кеннет Пейдж, П.E.
Мэриленд
«Это был отличный источник информации о солнечном нагреве воды. Информативный
и отличный освежитель ».
Luan Mane, P.E.
Conneticut
«Мне нравится подход к регистрации и возможность читать материалы в автономном режиме, а затем
Вернись, чтобы пройти тест ».
Алекс Млсна, П.E.
Индиана
«Я оценил объем информации, предоставленной для класса. Я знаю
это вся информация, которую я могу
использование в реальных жизненных ситуациях »
Натали Дерингер, P.E.
Южная Дакота
«Обзорные материалы и образец теста были достаточно подробными, чтобы позволить мне
успешно завершено
курс.»
Ира Бродский, П.Е.
Нью-Джерси
«Веб-сайтом легко пользоваться, вы можете скачать материалы для изучения, а потом вернуться
и пройдите викторину. Очень
удобно а на моем
собственный график «
Майкл Глэдд, P.E.
Грузия
«Спасибо за хорошие курсы на протяжении многих лет.»
Деннис Фундзак, П.Е.
Огайо
«Очень легко зарегистрироваться, получить доступ к курсу, пройти тест и распечатать PDH
Сертификат. Спасибо за изготовление
процесс простой. »
Фред Шейбе, P.E.
Висконсин
«Опыт положительный.Быстро нашел курс, который соответствовал моим потребностям, и прошел
одночасовое PDH в
один час. «
Стив Торкильдсон, P.E.
Южная Каролина
«Мне понравилось загружать документы для проверки содержания
и пригодность, до
имея для оплаты
материал .»
Ричард Вимеленберг, P.E.
Мэриленд
«Это хорошее напоминание об EE для инженеров, не являющихся электротехниками».
Дуглас Стаффорд, П.Е.
Техас
«Всегда есть возможности для улучшения, но я ничего не могу придумать в вашем
.процесс, которому требуется
улучшений.»
Thomas Stalcup, P.E.
Арканзас
«Мне очень нравится удобство участия в викторине онлайн и получение сразу
Сертификат. «
Марлен Делани, П.Е.
Иллинойс
«Учебные модули CEDengineering — это очень удобный способ доступа к информации по номеру
.многие различные технические зоны за пределами
по своей специализации без
надо ехать.»
Гектор Герреро, П.Е.
Грузия
% PDF-1.4 % 270 0 объект > эндобдж xref 270 237 0000000016 00000 н. 0000006092 00000 н. 0000006239 00000 п. 0000006984 00000 н. 0000007120 00000 н. 0000007721 00000 н. 0000008002 00000 н. 0000008053 00000 п. 0000008104 00000 п. 0000008218 00000 н. 0000008330 00000 н. 0000008931 00000 н. 0000008958 00000 н. 0000009499 00000 н. 0000009757 00000 н. 0000022946 00000 п. 0000036331 00000 п. 0000051460 00000 п. 0000066043 00000 п. 0000080279 00000 п. 0000088918 00000 п. 0000089221 00000 п. 0000089609 00000 п. 0000089956 00000 н. 00000
00000 п. 00000
00000 п. 00000
00000 п. 00000 00000 п. 00000
00000 п. 0000100320 00000 н. 0000124702 00000 н. 0000136976 00000 н. 0000137046 00000 н. 0000137149 00000 н. 0000154708 00000 н. 0000154980 00000 н. 0000155381 00000 п. 0000159498 00000 н. 0000161193 00000 н. 0000171154 00000 н. 0000194082 00000 н. 0000194246 00000 н. 0000194445 00000 н. 0000194495 00000 н. 0000195812 00000 н. 0000196493 00000 н. 0000196736 00000 н. 0000196976 00000 н. 0000197219 00000 н. 0000197454 00000 н. 0000198013 00000 н. 0000198646 00000 н. 0000198890 00000 н. 0000199114 00000 н. 0000199351 00000 н. 0000200307 00000 н. 0000200550 00000 н. 0000200888 00000 н. 0000202916 00000 н. 0000203876 00000 н. 0000204146 00000 н. 0000204384 00000 н. 0000204622 00000 н. 0000204859 00000 н. 0000206568 00000 н. 0000206827 00000 н. 0000207058 00000 н. 0000208112 00000 н. 0000208351 00000 н. 0000208736 00000 н. 0000209334 00000 н. 0000209559 00000 н. 0000209784 00000 н. 0000210627 00000 н. 0000211378 00000 н. 0000270584 00000 н. 0000271416 00000 н. 0000272161 00000 н. 0000272385 00000 н. 0000273345 00000 н. 0000273681 00000 н. 0000276358 00000 н. 0000276409 00000 н. 0000276734 00000 н. 0000276783 00000 н. 0000276841 00000 н. 0000276890 00000 н. 0000276944 00000 н. 0000276994 00000 н. 0000277197 00000 н. 0000277248 00000 н. 0000277558 00000 н. 0000277608 00000 н. 0000277813 00000 н. 0000277864 00000 н. 0000278191 00000 н. 0000278240 00000 н. 0000278294 00000 н. 0000278343 00000 н. 0000278397 00000 н. 0000278447 00000 н. 0000278625 00000 н. 0000278675 00000 н. 0000278847 00000 н. 0000278896 00000 н. 0000278954 00000 н. 0000279005 00000 н. 0000279308 00000 н. 0000279359 00000 н. 0000279662 00000 н. 0000279711 00000 н. 0000279765 00000 н. 0000279815 00000 н. 0000279918 00000 н. 0000279969 00000 н. 0000280257 00000 н. 0000280306 00000 н. 0000280385 00000 н. 0000280436 00000 н. 0000280699 00000 н. 0000280749 00000 н. 0000280938 00000 п. 0000280989 00000 н. 0000281284 00000 н. 0000281430 00000 н. 0000281576 00000 н. 0000281698 00000 н. 0000281775 00000 н. 0000281855 00000 н. 0000281952 00000 н. 0000282031 00000 н. 0000282070 00000 н. 0000312060 00000 н. 0000312271 00000 н. 0000312642 00000 н. 0000312928 00000 н. 0000313234 00000 н. 0000313616 00000 н. 0000313920 00000 н. 0000314934 00000 н. 0000315259 00000 н. 0000316485 00000 н. 0000316798 00000 н. 0000318409 00000 н. 0000318687 00000 н. 0000319229 00000 н. 0000319939 00000 н. 0000320660 00000 н. 0000329687 00000 н. 0000329951 00000 н. 0000330304 00000 н. 0000335106 00000 п. 0000335145 00000 н. 0000341903 00000 п. 0000341942 00000 н. 0000342236 00000 н. 0000342704 00000 п. 0000343172 00000 н. 0000343640 00000 н. 0000344108 00000 п. 0000344541 00000 н. 0000344752 00000 н. 0000344901 00000 н. 0000345369 00000 н. 0000345837 00000 н. 0000346305 00000 н. 0000346767 00000 н. 0000346939 00000 н. 0000347088 00000 н. 0000347335 00000 н. 0000347763 00000 н. 0000348138 00000 п. 0000348606 00000 н. 0000349064 00000 н. 0000349463 00000 п. 0000349710 00000 п. 0000350196 00000 н. 0000350462 00000 н. 0000350611 00000 н. 0000351081 00000 н. 0000351549 00000 н. 0000352020 00000 н. 0000352488 00000 н. 0000352864 00000 н. 0000353332 00000 н. 0000353699 00000 н. 0000354167 00000 н. 0000354414 00000 н. 0000354894 00000 н. 0000355374 00000 н. 0000355856 00000 н. 0000356103 00000 н. 0000356450 00000 н. 0000356599 00000 н. 0000356971 00000 н. 0000357408 00000 н. 0000357655 00000 н. 0000358134 00000 н. 0000358500 00000 н. 0000358965 00000 н. 0000359433 00000 н. 0000359679 00000 н. 0000359828 00000 н. 0000360150 00000 н. 0000360500 00000 н. 0000360883 00000 н. 0000361208 00000 н. 0000361566 00000 н. 0000361951 00000 н. 0000362221 00000 н. 0000362469 00000 н. 0000362849 00000 н. 0000363096 00000 н. 0000363407 00000 н. 0000363654 00000 п. 0000364079 00000 п. 0000364473 00000 н. 0000364622 00000 н. 0000364990 00000 н. 0000365469 00000 н. 0000365690 00000 н. 0000365839 00000 н. 0000366060 00000 н. 0000366209 00000 н. 0000366677 00000 н. 0000367003 00000 н. 0000367174 00000 н. 0000367526 00000 н. 0000367909 00000 н. 0000368326 00000 н. 0000368697 00000 н. 0000368869 00000 н. 0000369018 00000 н.