Промышленный греющий кабель NANOTHERMAL
NANOTHERMAL — линейка саморегулирующихся промышленных греющих кабелей российского производства для защиты трубопроводов, резервуаров и технологического оборудования от замерзания, компенсации теплопотерь и поддержания заданной температуры. Серии различаются допустимыми температурными режимами, удельной мощностью и материалом наружной оболочки, что позволяет подбирать кабель под конкретные условия объекта — от низкотемпературной защиты водяных линий до высокотемпературного обогрева технологических трубопроводов.
В линейку входят низкотемпературные, среднетемпературные и высокотемпературные исполнения. Кабель поставляется с медной луженой оплеткой, выполняющей защитную и заземляющую функции, и наружной оболочкой из полиолефина либо фторполимера. Для всех серий предусмотрены исполнения на 220–240 В и 110–120 В.
Принцип подбора: серия выбирается не только по мощности в ваттах на метр. Необходимо учитывать расчетные теплопотери, рабочую и максимальную температуру воздействия, материал объекта, теплоизоляцию, агрессивность среды, напряжение, длину цепи и требования взрывоопасной зоны.
Преимущества кабелей NANOTHERMAL
- Саморегулирование теплоотдачи по локальной температуре каждого участка кабеля.
- Возможность отреза требуемой длины без изменения удельных характеристик кабеля.
- Снижение риска локального перегрева при соблюдении условий проектирования и монтажа; допускается монтаж кабеля внахлест.
- Линейка мощностей от 15 до 90 Вт/м при температуре +10 °C — в зависимости от серии.
- Температура рабочей эксплуатации кабеля до 200 °C и температура воздействия до 250 °C — для высокотемпературных серий.
- Исполнения для обычных, взрывоопасных и химически агрессивных сред.
- Степень защиты оболочки IP66/67 и маркировка взрывозащиты для заявленных серий.
- Наличие низковольтных исполнений 110–120 В наряду с версиями 220–240 В.
Как работает саморегулирующийся кабель
Между двумя медными токопроводящими жилами находится полупроводниковая саморегулирующаяся матрица. При снижении температуры поверхности кабеля электрическое сопротивление матрицы уменьшается, а тепловыделение увеличивается. При нагреве сопротивление возрастает, и кабель снижает выходную мощность. Изменение происходит локально: разные участки одной секции могут выделять различное количество тепла в зависимости от температуры трубы или обогреваемого оборудования.
Саморегулирование не заменяет инженерный расчет и систему управления. Для промышленного объекта требуется определить основные параметры обогрева: удельную мощность кабеля, длину линии обогрева, ток холодного пуска, номиналы защитных аппаратов, способ заземления, место установки датчика и алгоритм работы автоматики.
Конструкция кабеля NANOTHERMAL
- медные луженые токопроводящие жилы сечением 16 AWG, около 1,25 мм²;
- полупроводниковая саморегулирующаяся матрица;
- внутренняя изоляция из полиолефина или фторполимера — в зависимости от серии;
- защитная оплетка из медных луженых проволок;
- наружная оболочка из полиолефина либо фторполимера.
Медная луженая оплетка должна быть подключена к системе защитного заземления. Максимальное сопротивление защитной оплетки не более 18,2 Ом/км.
Линейка саморегулирующихся кабелей NANOTHERMAL
NANOTHERMAL NTL — низкотемпературный кабель
Серия NTL рассчитана на защиту от замерзания и поддержание температуры металлических и пластиковых трубопроводов, резервуаров и оборудования. Доступные мощности составляют 15, 17, 25, 30 и 40 Вт/м при +10 °C. Максимальная рабочая температура — 65 °C, допустимая температура воздействия — 85 °C. Температурный класс T6.
Исполнение NTL-CP с полиолефиновой наружной оболочкой предназначено для обычных сред, включая открытый воздух. NTL-CF с фторполимерной оболочкой применяется там, где требуется повышенная стойкость к агрессивным и органическим средам.
NANOTHERMAL NTM — среднетемпературный кабель
Серия NTM используется для защиты от замерзания и поддержания температуры трубопроводов и резервуаров, в том числе объектов, которые могут подвергаться пропарке до 135 °C. Мощности — 15, 25, 30, 45 и 60 Вт/м. Максимальная рабочая температура — 110 °C, температура воздействия — 135 °C, температурный класс T4.
Доступны исполнения NTM-CP для обычных и взрывоопасных условий и NTM-CF с фторполимерной оболочкой для химически агрессивной среды.
NANOTHERMAL NTH — до 120 °C в рабочем режиме
NTH — саморегулирующийся кабель с рабочей температурой до 120 °C и допустимым воздействием до 150 °C. Серия выпускается с мощностью 15, 25, 30, 45 и 60 Вт/м и фторполимерной наружной оболочкой. Она подходит для трубопроводов, резервуаров и технологического оборудования, где температурные условия превышают возможности NTM, но не требуют исполнения с воздействием до 200–250 °C.
NANOTHERMAL NTM+ — воздействие до 200 °C
Серия NTM+ сохраняет максимальную рабочую температуру 120 °C, но допускает температурное воздействие до 200 °C. Это важно для оборудования, которое периодически нагревается технологической средой или проходит высокотемпературную очистку. Доступные мощности — 15, 25, 30, 45 и 60 Вт/м; наружная оболочка — фторполимер; температурный класс T4.
NANOTHERMAL NTE — высокотемпературный кабель
Высокотемпературная серия NTE применяется для стартового разогрева, защиты от замерзания и поддержания температуры трубопроводов и резервуаров, включая объекты, подвергаемые пропарке до 250 °C. Рабочая температура кабеля — до 150 °C, температурный класс T3. Доступные мощности: 15, 30, 45, 60, 75 и 90 Вт/м.
NANOTHERMAL NTE+ — рабочая температура до 200 °C
NTE+ предназначен для наиболее высокотемпературных задач линейки. Максимальная рабочая температура составляет 200 °C, температура воздействия — 250 °C. Мощности — от 15 до 90 Вт/м. Кабель имеет фторполимерную наружную оболочку и температурный класс T3.
Общие температурные и электрические параметры
- Минимальная температура монтажа для всех серий: -40 °C.
- Минимальная температура окружающей среды: -60 °C.
- Рабочее напряжение: 220–240 В для исполнений с индексом 2 и 110–120 В для исполнений с индексом 1.
- Степень защиты оболочки: IP66/67.
- Максимальная длина секции зависит от серии, удельной мощности, температуры запуска кабеля и номинала автоматического выключателя.
Таблицы максимальной длины секций необходимо использовать при проектировании каждой линии обогрева. Нельзя переносить длину одной серии или мощности на другой кабель: ток холодного пуска и допустимая длина цепи различаются от серии к серии.
Сферы применения NANOTHERMAL
Защита трубопроводов от замерзания
Для водяных, дренажных, продуктовых и вспомогательных линий кабель компенсирует теплопотери через теплоизоляцию и поддерживает температуру выше точки замерзания. Серия выбирается по минимальной температуре окружающей среды, диаметру и материалу трубы, толщине изоляции и требуемой температуре поддержания.
Поддержание технологической температуры
При транспортировке вязких, кристаллизующихся или температурно чувствительных продуктов электрообогрев поддерживает заданный режим по длине трубопровода. Для таких задач особенно важно различать рабочую температуру кабеля и максимальную температуру воздействия при пропарке объекта.
Стартовый разогрев
Серии NTE и NTE+ могут применяться в проектах, где требуется не только компенсация теплопотерь, но и разогрев объекта до рабочей температуры. Возможность стартового разогрева подтверждается расчетом теплового баланса, допустимым временем разогрева, мощностью секций и возможностями системы электроснабжения.
Обогрев резервуаров и емкостей
Кабель применяют для защиты стенок, днища, патрубков и арматуры резервуара. Система рассчитывается на основе площади теплоотдачи, геометрии емкости, уровню заполнения, температуре продукта, температуре окружающей среды, ветровой нагрузке и теплоизоляции. Для больших резервуаров кабель делят на независимые зоны управления.
Арматура, насосы, фильтры и фланцевые соединения
Локальные элементы имеют повышенные теплопотери и сложную геометрию. На них предусматривают дополнительную длину кабеля для компенсации тепловых потерь, съемный монтаж для обслуживания и отдельные требования к минимальному радиусу изгиба. Раскладка должна обеспечивать равномерный тепловой контакт по площади обогрева и доступ к крепежу оборудования для его возможного снятия и последующей установки.
Импульсные линии и оборудование КИПиА
Для тонких импульсных трубок и узлов контроля важны точность поддержания температуры и ограничение максимальной температуры поверхности. Кабель должен применяться совместно с датчиком, терморегулятором и правильно подобранной теплоизоляцией.
Узлы слива, налива, бункеры и технологические аппараты
На этих объектах греющий кабель защищает от замерзания и застывания продукта, обеспечивает готовность оборудования к пуску и поддерживает работоспособность сливных патрубков, воронок и переходных участков. Подбор серии выполняется с учетом агрессивности химической среды и температурных режимах при технологической очистке.
Эксплуатационные особенности
- Удельная мощность кабеля в каталоге указана при температуре +10 °C. При другой температуре трубы фактическая теплоотдача определяется по температурной характеристике конкретной серии.
- Фторполимерная оболочка применяется для химически агрессивных и органических сред; полиолефиновая — для обычных условий эксплуатации.
- Температура воздействия — это предел, который кабель может выдерживать в отключенном состоянии или в режиме, определенном документацией; ее нельзя подменять рабочей температурой.
- При низкой температуре саморегулирующийся кабель имеет повышенный пусковой ток. Номинал автоматического выключателя и максимальная длина секции выбираются по таблице каталога, где указано их соответствие в зависимости от температуры запуска греющего кабеля.
- Теплоизоляция является частью системы. Без нее тепловые потери будут очень большими, и расчетная мощность кабеля может не компенсировать их.
- Соединение, ввод питания и концевая заделка должны выполняться совместимыми комплектами. Нарушение герметичности концов кабеля снижает электрическую безопасность и надежность системы обогрева в целом.
- Защитная оплетка всех нагревательных секций должна быть заземлена в соответствии с проектной документацией.
- Для регулирования температуры и ограничения времени работы системы обогрева применяются датчики, терморегуляторы, контроллеры и шкафы управления.
Взрывозащищенное применение
В каталоге для серий NANOTHERMAL указана маркировка взрывозащиты 1Exe IIC Gb X с температурным классом, зависящим от серии: T6 для NTL, T4 для NTM, NTH и NTM+, T3 для NTE и NTE+. Маркировка подтверждает возможность применения соответствующего исполнения в пределах установленной области сертификации.
Сертификация кабеля не означает автоматическую взрывозащищенность всей системы. В проекте для всего оборудования системы должны быть согласованы температурный класс, максимальная температура поверхности, кабельные вводы, коробки, соединительные и концевые комплекты, датчики, защитные аппараты, заземление и способ монтажа. Все компоненты должны соответствовать категории зоны и условиям эксплуатации на объекте.
Как подобрать серию NANOTHERMAL
Для расчета и выбора кабеля требуются следующие исходные данные:
- назначение системы: защита от замерзания, поддержание температуры или стартовый разогрев;
- тип объекта: трубопровод, резервуар, арматура, аппарат или импульсная линия;
- материал, размеры и протяженность объекта;
- требуемая температура поддержания продукта или оборудования;
- минимальная температура окружающей среды;
- максимальная рабочая температура и температура возможного воздействия при пропарке или очистке;
- тип и толщина теплоизоляции;
- напряжение питания 220–240 В или 110–120 В;
- классификация взрывоопасной зоны и требуемый температурный класс;
- характер химической среды и требования к наружной оболочке;
- допустимая длина цепи, схема электроснабжения и номиналы защитных аппаратов;
- требования к автоматике, сигнализации и диспетчеризации.
Комплектная система промышленного электрообогрева
- саморегулирующийся кабель выбранной серии и мощности;
- комплект ввода питания;
- соединительные и концевые комплекты для греющего кабеля;
- соединительные коробки и кабельные вводы;
- крепежные элементы и алюминиевая лента для лучшей теплоотдачи кабеля;
- датчики температуры, терморегуляторы и контроллеры;
- шкаф управления с коммутационной и защитной аппаратурой;
- теплоизоляция и защитная оболочка теплоизоляции;
- проектная, монтажная и эксплуатационная документация.
Примеры инженерных решений
| Объект | Задача | Критерии выбора | Состав системы | Результат |
|---|---|---|---|---|
| Наружный водопровод | Защита от замерзания при низкой температуре воздуха. | NTL с мощностью, рассчитанной по теплопотерям; CP для обычной среды или CF при химическом воздействии. | Кабель, крепеж, датчик, терморегулятор, защита и теплоизоляция. | Стабильное поддержание температуры при автоматическом включении по датчику. |
| Продуктовый трубопровод | Поддержание температуры транспортируемого продукта. | NTM или NTH — по рабочей температуре; CF для агрессивной среды. | Несколько нагревательных цепей, соединительные коробки, датчики и шкаф управления. | Компенсация теплопотерь по всей длине линии. |
| Трубопровод с пропаркой | Сохранение работоспособности кабеля при высокотемпературной очистке. | NTM+, NTE или NTE+ — по максимальной температуре воздействия. | Высокотемпературные комплекты подключения, автоматика и теплоизоляция. | Кабель выдерживает заявленный температурный режим при соблюдении проекта. |
| Резервуар | Защита продукта от охлаждения и обогрев патрубков. | Серия определяется температурой стенки, теплопотерями и режимом эксплуатации. | Зональное деление, несколько датчиков, шкаф управления и независимые секции. | Управляемое поддержание температуры по зонам резервуара. |
| Узел арматуры | Компенсация повышенных локальных теплопотерь. | Кабель выбранной серии с учетом минимального радиуса изгиба и съемного монтажа. | Дополнительная длина кабеля, крепеж и теплоизоляционный кожух. | Сохранение работоспособности арматуры и возможность обслуживания. |
Почему NANOTHERMAL удобно использовать в проекте
Часто задаваемые вопросы
Чем отличаются серии NTL, NTM, NTH, NTM+, NTE и NTE+?
Основное различие — максимальная рабочая температура, допустимая температура воздействия, доступная мощность и температурный класс. NTL применяется в низкотемпературных системах, NTM/NTH/NTM+ — в среднетемпературных, NTE/NTE+ — в высокотемпературных.
Можно ли резать кабель на объекте?
Да. Саморегулирующийся кабель отрезается требуемой длины в пределах максимальной длины цепи для выбранной мощности, напряжения, температуры запуска и номинала автомата.
Допускается ли пересечение кабеля?
Кабель не перегорает при монтаже внахлест. При этом раскладка должна соответствовать проекту и монтажным требованиям конкретной системы.
Когда нужна фторполимерная оболочка CF?
Для химически агрессивных и органических сред, а также для серий, рассчитанных на повышенные температуры. Фактическая химическая совместимость должна проверяться по составу среды.
Нужен ли терморегулятор для саморегулирующегося кабеля?
Да, в большинстве промышленных систем автоматика необходима для поддержания заданной температуры, ограничения энергопотребления, сигнализации и управления несколькими цепями.
Как выбрать мощность 15, 30 или 60 Вт/м?
По расчетным теплопотерям объекта с учетом температуры окружающей среды, размера трубы или резервуара, теплоизоляции и требуемой температуры поддержания. Выбирать только по типу объекта нельзя.
Можно ли применять NANOTHERMAL во взрывоопасной зоне?
Да, для исполнений с соответствующей маркировкой и только в составе правильно спроектированной системы с сертифицированными комплектующими.
Что означает температура воздействия?
Это максимально допустимая температура, которой может подвергаться кабель в условиях, определенных технической документацией. Она не равна рабочей температуре.
Как определяется максимальная длина секции?
По таблице конкретной серии с учетом мощности кабеля, напряжения, температуры запуска и номинала автоматического выключателя.
Можно ли использовать кабель без теплоизоляции?
Технически это возможно только в отдельных задачах, но для большинства трубопроводов и резервуаров расчетная эффективность достигается при наличии правильно подобранной теплоизоляции.
Получить расчет и подобрать кабель NANOTHERMAL
Для инженерного подбора направьте исходные данные по объекту: назначение системы, размеры и материал трубопровода или оборудования, температуру продукта, минимальную температуру воздуха, тип и толщину теплоизоляции, длину участка, напряжение питания, условия среды и классификацию взрывоопасной зоны. На основании этих данных можно определить серию, мощность, длину цепей, состав автоматики и комплектующих.
- Рассчитаем требуемую мощность
- Подберем кабель и крепления, подходящий для Вашего объекта
- Порекомендуем удобную систему управления




















































































