KOHANDATUD

KOHANDATUD

  • 0,6T madala lämmastikusisaldusega aurukatel

    0,6T madala lämmastikusisaldusega aurukatel

    Madalad lämmastikuheite standardid aurugeneraatoritele


    Aurugeneraator on keskkonnasõbralik toode, mis ei eralda töötamise ajal jääkgaase, räbu ega reovett. Seda nimetatakse ka keskkonnasõbralikuks katlaks. Sellest hoolimata eraldavad suured gaasiküttel töötavad aurugeneraatorid töötamise ajal siiski lämmastikoksiide. Tööstusreostuse minimeerimiseks on riik kehtestanud ranged lämmastikoksiidide heitkoguste eesmärgid, kutsudes kõiki ühiskonna sektoreid üles keskkonnasõbralikke katlaid välja vahetama.

  • 1T puhta vee filter aurugeneraatorile

    1T puhta vee filter aurugeneraatorile

    Miks kasutada aurugeneraatorit, kasutatakse veetöötlust


    veetöötlus pehmendab vett
    Kuna veetöötluseta vesi sisaldab palju mineraale, kuigi osa veest tundub väga selge ja hägususeta, siis pärast vee korduvat keetmist katla vooderdises põhjustavad veetöötluseta vees olevad mineraalid keemilisi reaktsioone. Veelgi hullem, need kleepuvad küttetoru ja taseme regulaatori külge.
    Kui vee kvaliteediga ei tegeleta korralikult, põhjustab see maagaasi aurugeneraatori saastumist ja torujuhtme ummistumist, mis mitte ainult ei raiska kütust, vaid põhjustab ka õnnetusi, nagu torujuhtme plahvatused, ja isegi maagaasi aurugeneraatori utiliseerimist ning metalli korrosiooni, mis vähendab maagaasi aurugeneraatori kasutusiga.

  • Tööstuslik auruga töötav generaatori boiler ülekuumendatud aurugeneraator

    Tööstuslik auruga töötav generaatori boiler ülekuumendatud aurugeneraator

    Kuidas valida tofu tootmiseks elektrilist aurugeneraatorit


    Aur on tänapäeval tootmise ja töötlemise peamine liikumapanev jõud ning auru tootmiseks on olemas mitmesuguseid seadmeid ja seadmemudeleid, mis raskendab kvaliteetse seadme ostmist.

     

    Elektrilistel aurugeneraatoritel on järgmised eelised:

    1. Täisautomaatne töö, pole vaja mingeid eritoiminguid, lihtsalt määrake käivitusaeg
    2. Puhas ja hügieeniline, plekkideta, roheline ja keskkonnakaitse
    3. Töö ajal pole müra,
    4. Projekteerimisstruktuur on mõistlik, mis soodustab paigaldamist, kasutamist ja energiasäästu.
    5. Kuumutamisaeg on lühike ja auru saab pidevalt genereerida.
    6. Kompaktne struktuur, lihtne, vähem tarbekaupu.
    7. Kiire paigaldus Pärast tehasest lahkumist ja kasutuskohta saabumist peate tööle asumiseks paigaldama vaid torud, instrumendid, ventiilid ja muud lisatarvikud.
    8. Seda on lihtne paigaldada ja teisaldada ning klient peab aurugeneraatorile vaid mõistliku asukoha leidma.

  • Aurugeneraator NBS-36KW-0 09Mpa ja ülekuumendi NBS-36KW-900℃

    Aurugeneraator NBS-36KW-0 09Mpa ja ülekuumendi NBS-36KW-900℃

    Efektiivsuse ja kuivuse määramine pärast suure efektiivsusega auru ja vee eraldamist


    Auru kuivus näitab auruga sisalduva niiskuse astet, mõõteväärtus 0 tähendab 100% veesisaldust ja 1 või 100% tähendab kuiva küllastunud auru, st auruga ei kaasne vett.
    Aur, mille kuivusaste on 0,95, viitab 95% kuiva küllastunud auru ja 5% kondensvee segule.
    Auru kuivus on tingimata seotud auru latentse soojusega. Auru, mille latentse soojusenergia sisaldus küllastusrõhul on 50%, kuivus on 0,5, mis tähendab, et aur on vee ja auru segu vahekorras 50:50.

  • Kõrge temperatuuriga aurugeneraator reaktoriga

    Kõrge temperatuuriga aurugeneraator reaktoriga

    Kuidas arhitektuuriliste kattekihtide tootmist kuumutatakse? Kõrge temperatuuriga aur suurendab tõhusat tootmist.


    Värv on materjal, mis nakkub hästi alusmaterjaliga ja moodustab eseme pinnale tervikliku ja vastupidava kaitsekile, mida nimetatakse arhitektuurivärviks. Varased värvid valmistati peamiselt looduslikest loomsetest õlidest (või, kalaõli jne), taimeõlidest (tungõli, linaseemneõli jne) ja looduslikest vaikudest (kamp, ​​lakk) jne, seega nimetatakse värve ka värvideks. Alates 1950. aastatest on maailma naftakeemiatööstuse ja polümeeride sünteesi tööstuse kiire areng loonud hea materiaalse aluse kattekihitööstuse arenguks. Seetõttu kasutatakse lisaks väikesele kogusele looduslikele vaikudele ja õlidele ka praegustes kattekihtides kile moodustavate ainetena peamiselt sünteetilisi vaike.

  • Eeterlike õlide kõrge temperatuuriga aurureaktor

    Eeterlike õlide kõrge temperatuuriga aurureaktor

    Kõrge temperatuuriga aur parandab eeterlike õlide ekstraheerimise efektiivsust
    Eeterlike õlide ekstraheerimismeetod viitab eeterlike õlide ekstraheerimise meetodile taimedest. Levinud eeterlike õlide ekstraheerimismeetodite hulka kuulub auruga destilleerimine.
    Selle meetodi puhul pannakse aromaatseid aineid sisaldavad taimeosad (õied, lehed, saepuru, vaik, juurekoor jne) suurde anumasse (destilleerimisseadmesse) ja anuma põhjast lastakse läbi auru.
    Kui anumasse täidetakse kuum aur, aurustuvad taime aromaatsed eeterlike õlide komponendid koos veeauruga ja koos veeauruga juhitakse see läbi ülemise kondensaatoritoru lõpuks kondensaatorisse; kondensaator on spiraaltoru, mida ümbritseb külm vesi, et aur jahutada õli-vee seguks ja seejärel voolata õli-vee separaatorisse, veest kergem õli hõljub vee pinnal ja veest raskem õli vajub vee põhja ning ülejäänud vesi on puhas kaste; Seejärel kasutage eeterlike õlide ja puhta kaste edasiseks eraldamiseks jaotuslehtrit.

  • 36kw plahvatuskindel elektriline aurugeneraator

    36kw plahvatuskindel elektriline aurugeneraator

    Aurusteriliseerimise põhimõtted ja rakendused


    Auruga steriliseerimine tähendab toote asetamist steriliseerimiskappi ja kõrge temperatuuriga auru poolt eralduv soojus põhjustab bakterite valkude koaguleerumise ja denatureerumise, et saavutada steriliseerimise eesmärk. Puhast auruga steriliseerimist iseloomustab tugev läbitungivus. Niisketes ja kuumades tingimustes kasutatakse valke ja protoplasti kolloide denatureerimiseks ja koaguleerumiseks. Ensüümsüsteem hävib kergesti. Aur siseneb rakkudesse ja kondenseerub veeks, mis võib vabastada potentsiaalset soojust, mis tõstab temperatuuri ja suurendab bakteritsiidset toimet.
    Mittekondenseeruv gaas, näiteks õhk, eemaldatakse õhukindlas steriliseerimiskapis oleva väljalaskeseadme abil. Kuna mittekondenseeruvate gaaside, näiteks õhu olemasolu mitte ainult ei takista soojusülekannet, vaid ka auru tungimist tootesse.
    Auruga steriliseerimise temperatuur on steriliseerija poolt kontrollitav peamine auruparameeter. Erinevate mikroobide ja bakterite kuumustaluvus on liigiti erinev, seega on ka vajalik steriliseerimistemperatuur ja toimeaeg erinevad vastavalt steriliseeritavate esemete saastumisastmele. Toote steriliseerimistemperatuur sõltub ka toote enda kuumakindlusest ja kõrge temperatuuri kahjustavast mõjust toote teatud omadustele.

  • 360kw ülekuumenemisega plahvatuskindel aurugeneraator

    360kw ülekuumenemisega plahvatuskindel aurugeneraator

    Plahvatuskindla aurugeneraatori põhimõte


    Plahvatuskindel elektriline aurukatel, mille peamised komponendid on tuntud kaubamärgid nii kodu- kui ka välismaal; vastavalt kasutaja vajadustele saab kohandada elektrilisi aurugeneraatoreid rõhuga alla 10 MPa, kõrgsurve, plahvatuskindel, voolukiirusega, astmevaba kiiruse reguleerimisega ja võõrpingega. Kõrgsurve plahvatuskindlaid aurulahendusi saab kohandada vastavalt kasutaja vajadustele. Professionaalne tehniline meeskond suudab saavutada erineva plahvatuskindluse taseme vastavalt tehnilise keskkonna nõuetele ja saab kohandada erinevaid materjale, temperatuur võib ulatuda 1000 kraadini ja võimsus on valikuline. Aurugeneraator kasutab mitmesuguseid kaitseseadmeid, et tagada aurugeneraatori ohutu töö. Toote kvaliteet on garanteeritud üheks aastaks (välja arvatud kuluvad osad), pakutakse eluaegset hooldusteenust ning lisaväärtusteenuseid, nagu regulaarne hooldus ja garantii.

  • 36kw ülekuumeneva auruga soojusgeneraatori süsteem

    36kw ülekuumeneva auruga soojusgeneraatori süsteem

    Aurugeneraator aitas läbi viia kõrge temperatuuri ja kõrgsurve katse.


    Seotud tööstuslikus tootmises on mõnel tootel teatud temperatuuri- ja rõhutaluvuse nõuded. Seetõttu peavad vastavad tootjad vastavate toodete ja seadmete tootmisel läbi viima kõrge temperatuuri ja kõrgsurve katseid, et tagada toote kvaliteet.
    Kõrge temperatuuri ja kõrgsurve katsetega kaasnevad aga teatud riskid ning kui te pole ettevaatlik, võivad tekkida ohud, näiteks plahvatused. Seetõttu on selliste ettevõtete jaoks oluliseks raskuseks muutunud see, kuidas kõrge temperatuuri ja kõrgsurve katseid ohutult ja tõhusalt läbi viia.
    Elektromehaanikaettevõte peab tegema keskkonnakatseid, et mõõta, kas soojustakistustoodete isolatsiooni saab teha temperatuuril 800 kraadi ja rõhul 7 kg. Sellised katsed on suhteliselt ohtlikud ja vastavate katseseadmete valimine on ettevõtte hankepersonalile keeruliseks probleemiks muutunud.

  • 540kw kohandatud aurugeneraator tööstuslikus jahutuses

    540kw kohandatud aurugeneraator tööstuslikus jahutuses

    Aurugeneraatorite roll tehase jahutamisel
    Aurugeneraator on tavaline tööstuslik auruseade. Tehase jahutussüsteemis saab see pakkuda teatud stabiilse auru rõhku või seda saab kasutada erinevates tööstusliku tootmisprotsessi protsessides, näiteks märgvalus, kuivvormimises jne.
    Kuid aurugeneraatorite kasutamisel on ka teatud piirangud.
    Keskkonnakaitsenõuete järkjärgulise paranemisega peavad ettevõtted koguma, ladustama, kasutama ja töötlema tööstuslikku auru, et see vastaks ettevõtte tootmise ja tehnoloogilise innovatsiooni temperatuurinõuetele.
    Aurugeneraator suudab genereerida teatud temperatuuriga auruvarustusseadmeid ilma ilmse veeauru eraldumiseta, mis vastab tehase jahutussüsteemi temperatuuri, rõhu ja heitgaaside juhtimise nõuetele.
    Tehase soojusvajaduse rahuldamiseks peab tehas varustama oma tootmisliini seadmeid ja muid olulisi osi soojusega, pakkudes teatud koguse stabiilset tööstuslikku auru.
    Tootmisprotsessi ja muude nõuete tõttu on vaja teatud kogust stabiilset tööstuslikku auru ning praegusel tehasel puudub võimalus kasutada suuremahulisi kõrgsurve-aurukatlaid kõrgtemperatuuriliseks kütmiseks ja soojuse säilitamiseks, seega on vaja projekteerida ja toota suuremahulisi kõrgsurve-auruallikaid, et rahuldada selle küttevajadusi.

  • kõrgsurve aurugeneraatori ülerõhk

    kõrgsurve aurugeneraatori ülerõhk

    Kõrgsurveaurugeneraator on soojusasendusseade, mis saavutab kõrgsurveseadme kaudu auru või kuuma vett, mille väljundtemperatuur on kõrgem kui tavalisel rõhul. Kvaliteetsete kõrgsurveaurugeneraatorite eelised, nagu keerukas konstruktsioon, temperatuur, pidev töö ning sobiv ja mõistlik tsirkulatsiooniveesüsteem, on laialdaselt kasutusel igas eluvaldkonnas. Kasutajatel on aga pärast kõrgsurveaurugeneraatori kasutamist endiselt palju vigu ja eriti oluline on omandada nende vigade kõrvaldamise meetod.
    Kõrgsurve aurugeneraatori ülerõhu probleem
    Rikke avaldumine:Õhurõhk tõuseb järsult ja ülerõhk stabiliseerib lubatud töörõhu. Manomeetri osuti ületab ilmselgelt baaspindala. Isegi pärast klapi töötamist ei suuda see õhurõhu ebanormaalset tõusu takistada.
    Lahendus:Alandage koheselt küttetemperatuuri, lülitage ahi hädaolukorras välja ja avage õhutusventiil käsitsi. Lisaks laiendage veevarustust ja tugevdage alumise aurutrumli reovee väljalaskmist, et tagada katla normaalne veetase, vähendades seeläbi katla veetemperatuuri ja seeläbi ka katla aurutrumli rõhku. Pärast rikke kõrvaldamist ei saa seda kohe sisse lülitada ning kõrgsurveaurugeneraatorit tuleks põhjalikult kontrollida liiniseadmete komponentide suhtes.

  • 720KW kohandatud aurugeneraator

    720KW kohandatud aurugeneraator

    Kuidas arvutada aurugeneraatori soojuskadu meetodit?
    Aurugeneraatori soojuskadude arvutamise meetod!
    Aurugeneraatorite erinevate termiliste arvutusmeetodite puhul on soojuskao määratlus erinev. Peamised alamüksused on:
    1. Mittetäieliku põlemise soojuskadu.
    2 Kattuvus ja konvektiivne soojuskadu.
    3. Kuivade põlemisproduktide soojuskadu.
    4. Soojuskadu õhus oleva niiskuse tõttu.
    5. Soojuskadu kütuse niiskuse tõttu.
    6. Kütuses oleva vesiniku tekitatud niiskuse põhjustatud soojuskadu.
    7. Muu soojuskadu.
    Aurugeneraatori soojuskao kahe arvutusmeetodi võrdluses on tulemused peaaegu samad. Aurugeneraatori termilise efektiivsuse arvutamisel ja mõõtmisel kasutatakse sisend-väljundsoojuse meetodit ja soojuskao meetodit.