Varmelegemer
Varmelegemer
Varmelegemer: Hvordan de genererer og distribuerer varme
Varmelegemer er elektriske varmeproducerende enheder, der bruges til at generere varme og opvarme forskellige materialer. Det kunne være væsker eller omgivende områder. Varmelegemer kan være infrarøde keramiske varmelegemer. Disse kan benyttes på grund af deres egenskaber i alle industrielle opvarmningsprocesser, hvor varmeoverførslen ikke kan udføres ved kontaktvarme.
Varmelegemer spiller en central rolle i moderne industri, hvor præcis temperaturstyring ofte er afgørende for både produktkvalitet, energieffektivitet og driftssikkerhed. De anvendes i et bredt udvalg af applikationer, herunder opvarmning af væsker, luft, gasser, tanke, rørledninger, procesudstyr og produktionsmaskiner.
Industrielle varmelegemer findes i mange forskellige udførelser, herunder elpatroner, flangevarmelegemer, rørvarmelegemer, kanalvarmelegemer, varmekabler, varmemåtter og gennemstrømsvarmere. Valget af løsning afhænger blandt andet af mediet, den ønskede temperatur, installationens omgivelser og krav til regulering og sikkerhed.
![]()
Leverandører af Varmelegemer:
JEVI A/S

Godthåbsvej 32
7100 Vejle
Telf.: 75 83 02 11
E-mail: jevi@jevi.dk
Summit Electronics

Stamholmen 147
2650 Hvidovre
Tlf.: +45 4847 5919
E-mail: summit@summit.dk
Guide: Varmelegemer – effektiv elektrisk opvarmning til industri og procesanlæg
Hvad er et varmelegeme?
Et varmelegeme er en komponent, der omdanner elektrisk energi til varme ved hjælp af elektrisk modstand. Når strøm passerer gennem varmelegemet, udvikles varme, som overføres til luft, væsker, faste materialer eller procesudstyr.
Varmelegemer er en central del af utallige industrielle processer og anvendes blandt andet i maskiner, tanke, rørsystemer, ovne, ventilationsanlæg og produktionsudstyr. De sikrer præcis temperaturstyring og en effektiv opvarmning i både små og store installationer.
Hvordan fungerer et varmelegeme?
Et varmelegeme bygger på princippet om modstandsopvarmning (Joule-opvarmning).
Når elektrisk strøm passerer gennem en modstandstråd, omdannes den elektriske energi til varme. Varmen overføres herefter til det ønskede medie via varmeledning, konvektion eller stråling.
Materialer som nikkel-krom (NiCr) og jern-krom-aluminium (FeCrAl) anvendes ofte, fordi de kan modstå høje temperaturer og har en lang levetid.
Hvor anvendes varmelegemer?
Industrielle varmelegemer anvendes i mange forskellige brancher og processer.
Typiske anvendelser omfatter:
- Procesindustrien
- Plastindustrien
- Fødevareindustrien
- Medicinalindustrien
- Kemisk industri
- Laboratorier
- Vandbehandling
- HVAC-anlæg
- Emballeringsmaskiner
- Tørringsanlæg
- Ovne og tørreskabe
- Varmtvandsbeholdere
Valget af varmelegeme afhænger af både proces, temperatur og det medie, der skal opvarmes.
Typer af industrielle varmelegemer
Der findes mange forskellige typer varmelegemer.
De mest anvendte er:
- Patronvarmelegemer
- Dyppevarmelegemer
- Rørvarmelegemer
- Båndvarmelegemer
- Keramiske varmelegemer
- Infrarøde varmelegemer
- Flangevarmelegemer
- Luftvarmelegemer
Hver type er udviklet til bestemte anvendelser og driftsforhold.
Sådan vælger du det rigtige varmelegeme
En korrekt dimensionering har stor betydning for både energieffektivitet og levetid.
Ved valg af varmelegeme bør der blandt andet tages højde for:
- Effektbehov
- Driftsspænding
- Driftstemperatur
- Medietype
- Materialevalg
- Monteringsform
- Opvarmningstid
- Korrosionsforhold
- Krav til temperaturstyring
Et korrekt valgt varmelegeme giver en mere stabil proces og reducerer risikoen for overophedning.
Temperaturstyring forbedrer processen
Moderne varmelegemer kombineres ofte med:
- Temperaturfølere
- Termostater
- PID-regulatorer
- PLC-styring
- SCADA-systemer
Det giver en præcis temperaturregulering, reducerer energiforbruget og sikrer en ensartet produktkvalitet.
Energieffektive løsninger
Elektrisk procesopvarmning bliver stadig mere udbredt som følge af elektrificeringen af industrien.
Ved at kombinere energieffektive varmelegemer med intelligent regulering kan virksomheder opnå:
- Hurtigere opvarmning
- Lavere energiforbrug
- Bedre temperaturkontrol
- Reduceret vedligeholdelse
- Lavere CO₂-udledning ved anvendelse af grøn strøm
I mange tilfælde kan elektriske varmelegemer være et attraktivt alternativ til olie- eller gasbaseret procesopvarmning.
Vedligeholdelse af varmelegemer
Selvom varmelegemer generelt har en lang levetid, bør de indgå i virksomhedens vedligeholdelsesprogram.
Et serviceeftersyn kan blandt andet omfatte:
- Visuel inspektion
- Kontrol af elektriske forbindelser
- Måling af isolationsmodstand
- Rengøring af varmeflader
- Kontrol af temperaturfølere
- Kontrol af effekt og strømforbrug
Forebyggende vedligeholdelse kan forlænge levetiden og minimere risikoen for driftsstop.
Varmelegemer er en vigtig del af moderne industri
Fra små laboratorieanlæg til store procesanlæg spiller varmelegemer en afgørende rolle i moderne produktion. Med den rette løsning kan virksomheder opnå præcis temperaturstyring, høj energieffektivitet og en stabil drift, der understøtter både produktkvalitet og produktivitet.
Mere viden:
De bruges i en bred vifte af applikationer og industrier, hvor præcis opvarmning er nødvendig. Varmelegemer kan have forskellige former, størrelser og konfigurationer afhængigt af deres anvendelse og det specifikke behov.
Her er nogle af de almindelige anvendelser af varmelegemer:
- Opvarmning af væsker: Varme-legemer bruges i kedler, vandvarmere, kedler, vandtanke og mange andre enheder til at opvarme vand og andre væsker til anvendelser som f.eks. opvarmning af bygninger, procesopvarmning og varmtvandsforsyning.
- Procesopvarmning: I industriel produktion bruges varme-legemer til at opvarme materialer eller processer, der kræver nøjagtig og kontrolleret temperatur, f.eks. plastforarbejdning, madlavning, kemiske reaktioner og meget mere.
- Opvarmning af luft: Varme-legemer bruges i varmevekslere, varmeblæsere eller varmepumper til at opvarme luft, som derefter distribueres til opvarmning af rum og arbejdsområder.
- Tørring: Varme-legemer bruges i tørretumblere, tørreovne og andre tørreanordninger til at fjerne fugt fra materialer, tekstiler eller produkter.
- Medicinsk udstyr: Varme-legemer bruges også i medicinsk udstyr som f.eks. inkubatorer, varmekontrollerede senge eller opvarmede tepper til at opretholde en stabil temperatur for patienter eller medicinske prøver.
Varmelegemer er normalt lavet af materialer med høj varmeledningsevne og elektrisk modstand, såsom nikkel-krom (NiCr) legeringer eller kanthal. De er designet til at generere varme effektivt og præcist. Dette gør dem ideelle til forskellige opvarmningsapplikationer. Nogle varmelegemer kan være indkapslet i beskyttende rør eller beklædt med isolerende materialer for at beskytte dem mod korrosion og mekaniske skader.
Det er vigtigt at bruge varme-legemer sikkert og korrekt, overholde producentens instruktioner og sikkerhedsforanstaltninger, især når de bruges i tæt kontakt med materialer eller i følsomme omgivelser.
FAQ om varmelegemer
Hvad er et varmelegeme?
Et varmelegeme er en elektrisk komponent, der omdanner strøm til varme ved hjælp af elektrisk modstand.
Hvor anvendes varmelegemer?
Varmelegemer anvendes blandt andet i procesanlæg, maskiner, tanke, ovne, ventilationssystemer, laboratorieudstyr og vandbehandlingsanlæg.
Hvilke typer varmelegemer findes der?
De mest almindelige typer er patronvarmelegemer, rørvarmelegemer, flangevarmelegemer, dyppevarmelegemer, båndvarmelegemer og infrarøde varmelegemer.
Hvad er et patronvarmelegeme?
Et patronvarmelegeme er et cylindrisk varmelegeme, der indsættes i borede huller i metalemner for at opnå en effektiv og lokal opvarmning.
Hvad er et dyppevarmelegeme?
Et dyppevarmelegeme er udviklet til direkte opvarmning af væsker og monteres typisk i tanke, beholdere eller rørsystemer.
Hvilke materialer fremstilles varmelegemer af?
Varmelegemer fremstilles ofte med modstandstråde af nikkel-krom (NiCr) eller jern-krom-aluminium (FeCrAl), mens kapperne typisk udføres i rustfrit stål eller andre korrosionsbestandige materialer.
Hvordan vælges det rigtige varmelegeme?
Valget afhænger blandt andet af effektbehov, temperatur, medie, spænding, monteringsforhold og de ønskede reguleringsegenskaber.
Kan varmelegemer anvendes til aggressive medier?
Ja. Med det rette materialevalg kan varmelegemer anvendes til mange kemiske væsker og korrosive miljøer.
Hvor længe holder et varmelegeme?
Levetiden afhænger af belastning, driftstemperatur, materialevalg og vedligeholdelse. Ved korrekt dimensionering kan industrielle varmelegemer fungere problemfrit i mange år.
Hvordan undgår man, at et varmelegeme brænder af?
Korrekt dimensionering, passende effekttæthed, effektiv varmeafledning og præcis temperaturstyring er afgørende for at undgå overophedning og forlænge varmelegemets levetid.
Kan varmelegemer integreres i automatiserede anlæg?
Ja. Moderne varmelegemer kan styres via PLC-, SCADA- og PID-reguleringssystemer, hvilket giver præcis temperaturkontrol og mulighed for løbende energioptimering.
Rørvarmelegemer fra JEVI A/S
Rørvarmelegemer fra JEVI A/S
Siden 1942 har JEVI produceret varmelegemer, og de seneste par år har vi produceret ca. 150.000 rørvarmelegemer om året.
Rørvarmelegemer anvendes til blandt andet luft-, væske- og emneopvarmning.
Størstedelen producerer vi ud fra kundespecifikke ønsker og behov, men vi har også et standardsortiment af rørvarmelegemer i lige længder på lager.
I vores produktblad kan du bl.a. læse meget mere om:
- Rørmaterialer - valg heraf i forhold til mediet og overfladebelastning
- Rørdimensioner
- Rørlængder
- Bukkeskitser
- Forsegling
- Tilslutningsmuligheder
JEVI er ejet af svenske NIBE Industrier AB, der er en af verdens største leverandører af miljøvenlige og energieffektive løsninger til forretningsområderne: Climate Solutions, Element og Stoves, hvor en række selvstændige selskaber varetager udvikling, produktion og salg inden for deres forretningsområder.
Når du handler med JEVI, kan vi trække på NIBE Groups globale produktionsfaciliteter. Det betyder, at vi kan byde ind med alternativer til at få udviklet og produceret din ordre, hvis du har behov for skræddersyede varmeløsninger i større volumener.















