Heizleitungen sind isolierte Leitungen, die elektrische Energie in Nutzwärme umsetzen. Sie bestehen grundsätzlich aus mindestens zwei Aufbauelementen: Heizleiter und Isolierhülle. Weiter sind Ummantelungen aus metallischen oder nichtmetallischen Werkstoffen sowie äußere Umhüllungen aus nichtmetallischen Werkstoffen (vorzugsweise aus wärmebeständigem Material) und Geflechte aus Draht möglich.
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SiP |
(NH2GMY) Außendurchmesser: ca. 4,6 mm. Heizleiter silikonisoliert, PVC-Mantel
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SiPC |
Wie SiP, mit verzinntem Kupfergeflecht
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SiPCP |
(NH2GYQUY) Außendurchmesser: ca. 7,2 mm. Heizleiter silikonisoliert, PVCMantel, verzinntes Kupfergeflecht, PVC-Außenmantel
Anwendung: Rohrbegleitheizung, Fußbodenheizung, Freiflächenheizungen wie z.B. Rampen, Gehwege, Treppen, usw.; temperaturbeständig bis +90 °C
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HASP |
(nach VDE 0253 NH2GQUX)
Anwendung: Für Gussasphalt
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SiPCPS/E |
(nach VDE 0253) Abmessungen: ca. 10 x 5 mm. Heizleiter silikonisoliert, Rückleiter silikonisoliert, verzinntes Kupfergeflecht oder Alufolie mit Beidraht, PVCAußenmantel, Anschluss einseitig
Anwendung: Rohrbegleitheizungen, Dachrinnenheizungen, Bodenheizungen u.v.a.; temperaturbeständig bis +90 °C
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DHK-SW-E |
Außendurchmesser: ca. 7 mm. Heizleiter und Rückleiter silikonisoliert, Alufolie mit Beidraht, PVC-Außenmantel
Anwendung: Dachrinnen- und Dachflächenbeheizung, Rohre; temperaturbeständig bis +90 °C
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Si |
Außendurchmesser ca. 3,2 mm; Heizleiter, Glasseidengeflecht, Silikonmantel
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Si/GL Si/Cu |
Wie Si, mit Glasseidengeflecht
Wie Si, mit verzinntem Kupfergeflecht
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SiCu/E |
Wie SiCu, Abmessungen: ca. 7 x 4 mm. Doppelter Heizleiter für einseitigen Anschluss, außen verzinntes Kupfergeflecht
Anwendung: Kältetechnik –z.B. für Türrahmen, Kühlvitrinen, Scheibenheizung, Ventile, Rohre u.v.a.; temperaturbeständig bis +180 °C
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GSiSi |
(NH2GM2G) Außendurchmesser: ca. 4,6 mm. Heizleiter silikonisoliert, Schutzgeflecht aus E-Glasseide, Silikonmantel
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GSiSi/Cu |
Wie GSiSi, mit verzinntem Kupfergeflecht
Anwendung: Rohrbegleitheizung, Behälterbeheizung u.v.a.; temperaturbeständig bis +180 °C
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Te |
Außendurchmesser: ca. 2 mm. Heizleiter teflonisoliert (FEP)
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TeC |
Wie Te, mit verzinntem Kupfergeflecht
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TeCP |
Wie TeC, mit PVC-Mantel
Anwendung: z.B. oberflächennahe Fußbodenheizung, Rohrbegleitheizung, Ventile u.v.a.; temperaturbeständig bis +90 °C/+150 °C
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TeCu/Te |
(NH6YQU6Y) Außendurchmesser: ca. 3,5 mm. Heizleiter teflonisoliert (FEP), verzinntes Kupfergeflecht, Teflonmantel (FEP)
Anwendung: Rohrbegleitheizung, Behälterbeheizung; temperaturbeständig bis +150 °C
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SD/36 SR/...
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Dachrinnenheizung, selbstbegrenzend; 18 W/m in der Luft, 36 W/m im Eiswasser
Rohrbegleitheizung, selbstbegrenzend 10 /15 /25 W/m – Heizbänder für
Haustechnik, 10 bis 60 W/m – Industrieheizbänder
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SW/... ST/26
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Warmwasserbegleitheizung, selbstbegrenzend. Haltetemperatur 45 °C/70 °C
Tankheizkabel, teflonisoliert, selbstbegrenzend; 26 W/m – Frostschutz für Öltank
Ausführung: Komplettsystem von Heizleitung, Anschlussleitung und Anschlussgarnituren für die Anwendung in EX-Bereichen; mit PTB-Bescheinigung
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PH/...
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Parallelheizband, Abmessungen: ca. 5,6 x 7,8 mm. 10/20 oder 30 W/m, Anschluss einseitig
Anwendung: Rohrbegleitheizung –speziell in der Industrie. Gute Beständigkeit gegen chemische Einflüsse durch hochwertige Teflonisolierung; temperaturbeständig bis +150 °C
Man unterscheidet zwei Arten von Heizleitungen:
1. Widerstandsheizleitungen nach DIN VDE 0253
Dies sind die gängisten Heizkabel, die eingesetzt werden. Heizleiter aus unter schiedlichen Widerstandsmaterialien und deren Dimensionierung bieten hinsichtlich Betriebsspannung und spezifischer Heizleistung ein breites Anwendungsspektrum.
Zu dieser Gruppe gehören auch Parallelheizleitungen. Sie bestehen aus zwei isolierten Kupferleitern, um die ein Widerstandsdraht gewendelt ist. Im Abstand von einem Meter ist dieser Wendel wechselseitig mit den Kupferleitern verbunden. So entstehen fortlaufende, 1 m lange Widerstände mit gleicher Leistung und paralleler Stromzuführung.
2. Selbstbegrenzende Heizleitungen
Hier besteht das Heizelement aus einer Kunststoff-Kohlenstoff-Verbindung zwischen zwei parallel laufenden Kupferleitern. Bei steigender Temperatur dehnt sich der Kunststoff aus und die Kohlenstoffpartikel bewegen sich auseinander. Dadurch werden die Strompfade unterbrochen – der elektrische Widerstand steigt, Stromaufnahme und Heizleistung sinken.
Die Belastbarkeit einer Heizleitung hängt davon ab, welche Einbauverhältnisse gegeben sind und wie schnell die Wärme abgegeben werden kann. Nenn- und Betriebstemperatur dürfen an keiner Stelle überschritten werden. Dies wird durch passende Regler und Fühler gesichert.