Kütuse aurukatel (nafta ja gaas)

Kütuse aurukatel (nafta ja gaas)

  • 0,5T kütusegaasi aurukatel kõrgsurvepesuri jaoks

    0,5T kütusegaasi aurukatel kõrgsurvepesuri jaoks

    Täielikult eelsoojendatud kondenseeruva gaasiauru generaatori veelekke ravimise meetod


    Tavaliselt saab täielikult eelsegatud kondensatsioonigaasi aurugeneraatori veelekke jagada mitmeks aspektiks:
    1. Veeleke täielikult eelsegatud kondensatsioonigaasi aurugeneraatori siseseinal:
    Siseseina leke jaguneb omakorda lekkeks ahju korpusest, vesijahutusest ja allavoolutorust. Kui eelmine leke oli suhteliselt väike, saab selle parandada sarnase teraseklassiga. Pärast parandamist teostatakse vigade tuvastamine. Kui vesi lekib tagant ettepoole, tuleb toru välja vahetada ja kui lekkeala on üsna suur, tuleb toru välja vahetada.
    2. Vee leke täielikult eelsegatud kondensatsioonigaasi aurugeneraatori käepidemeavast:
    Proovige seda paigaldada teise nurga all, et näha, kas käepidemeava kate on deformeerunud. Kui deformeerumist esineb, kalibreerige see kõigepealt ja seejärel vahetage kummilint, et matt ühtlaselt mähkida. Püüdke enne hooldust sama asendit säilitada.
    3. Veeleke täielikult eelsegatud kondensatsioonigaasi aurugeneraatori ahju korpuses:

  • 0,1T veeldatud gaasi aurukatel toiduainetööstusele

    0,1T veeldatud gaasi aurukatel toiduainetööstusele

    Kuidas puhastada gaasikatla korstnat


    Praegu suureneb inimeste nõudlus kütte järele. Paljud ettevõtted või äriinimesed peavad gaasikatelde keskkonnatõhusust väga oluliseks. Nad valivad gaasikatelde mugavaks kütmiseks, kuid need sobivad ka gaasikatelde suitsulõõride puhastamiseks ja igapäevaseks hoolduseks. Millist meetodit kasutada, siis toimetaja tutvub teiega - lähme edasi.

  • 0,8T maagaasi aurukatel

    0,8T maagaasi aurukatel

    Gaasi aurugeneraatori puhastusprotsess


    Gaasiauru generaatori puhastamise meetod on väga oluline; pärast aurugeneraatori töötamise perioodi on katlakivi ja rooste teke paratamatu. Pärast aurustamise teel kontsentreerimist.
    Ahju korpuses toimuvad mitmesugused füüsikalised ja keemilised reaktsioonid, mille tulemusel tekib küttepinnale kõva ja kompaktne katlakivi, mille tulemuseks on soojusülekande ja katlakivi all olevate korrosioonitegurite vähenemine, mis omakorda vähendab aurugeneraatori vesijahutusega ahju korpuse kuumenemist ja aurugeneraatori temperatuuri tõusu ahju väljalaskeava juures, mis omakorda suurendab aurugeneraatori kadusid. Lisaks vähendab vesijahutusega seina katlakivi soojusülekande efekti, mis võib kergesti põhjustada vesijahutusega seina temperatuuri tõusu ja vesijahutusega seina purunemist, mõjutades aurugeneraatori normaalset tööd.

  • 0,3T gaasiaurukatel varustas poti kütmiseks

    0,3T gaasiaurukatel varustas poti kütmiseks

    Aurugeneraator on varustatud võileivapoti ja blanšeerimismasinaga, et kuumust oleks lihtne reguleerida.


    Toiduainetetööstuses pole kattega potid võõrad. Toiduainete töötlemise protsessis kasutatakse laialdaselt kihilisi potte.
    Aurutamine, keetmine, hautamine, praadimine, röstimine, praadimine, praadimine… Kaetud potid vajavad soojusallikaid. Erinevate soojusallikate järgi jagunevad võileivapotid elektriküttega kaetud pottideks, auruküttega kaetud pottideks, gaasiküttega kaetud pottideks ja elektromagnetilisteks kaetud pottideks.

  • 0,6 gaasiaurukatel hotelli sooja vee jaoks

    0,6 gaasiaurukatel hotelli sooja vee jaoks

    Mis kasu on hotellidele aurugeneraatorite ostmisest?


    Omamoodi energiamuundamise seadmena saab aurugeneraatoreid kasutada erinevates tööstusharudes üle piiride ja hotellindus pole erand. Aurugeneraatorist saab hotelli kütteseade, mis suudab pakkuda üürnikele sooja tarbevett ja pesupesemist jne, parandades tõhusalt üürnike majutuskogemust, ning aurugeneraatorist on järk-järgult saanud hotellinduse esimene valik.
    Tarbevee osas kasutavad hotellikülalised kontsentreeritumat vett ja sooja vee tarneaeg on hiline. Samuti on tööstuses tavaline, et duššipeaga on kümme minutit sooja vett. Aasta jooksul raisatakse tuhandeid tonne vett, seega on hotellidel kütte efektiivsuse osas kõrgemad nõuded.

  • 0,3t keskkonnasõbralik gaasiõli aurugeneraator

    0,3t keskkonnasõbralik gaasiõli aurugeneraator

    Kütusegaasil töötava generaatori töötulemuste analüüsimine


    Kütusgaasil töötav aurugeneraator on keskkonnasõbralik ja energiasäästlik aurugeneraator, millel on silmapaistvad toote eelised. Kuna veemaht on alla 30 liitri, kuulub see kontrollivabastuse alla. Kontrollivaba aurugeneraator kuulub kogu seadme tootmise juurde. See saab normaalselt töötada pärast elektri, vee ja gaasiga ühendamist. Toode on suhteliselt ohutu, mugav, energiasäästlik ja keskkonnasõbralik. See suudab kiiresti auru toota 3 minutiga ja sellel on teiste aurukatelde ees võrratud eelised.

  • 3-tonnine kütusegaasi aurukatel

    3-tonnine kütusegaasi aurukatel

    Millised on aurugeneraatorite peamised tüübid? Mille poolest need erinevad?
    Lihtsamalt öeldes on aurugeneraatori ülesanne põletada kütust, soojendada vabanenud soojusenergia abil vett, genereerida auru ja transportida auru torujuhtme kaudu lõpptarbijale.
    Paljud kasutajad on tunnustanud aurugeneraatoreid nende energiasäästu, keskkonnakaitse, ohutuse ja kontrollivabade eeliste poolest. Olgu selleks pesemine, trükkimine ja värvimine, veini destilleerimine, kahjutu töötlemine, biomassi farmaatsia, toiduainete töötlemine ja paljud teised tööstusharud, energiasäästlikud renoveerimistööd vajavad auru. Statistika kohaselt on generaatoriseadmete aurugeneraatorite turu suurus ületanud 10 miljardit ja aurugeneraatorite seadmete järkjärguline asendamine traditsiooniliste horisontaalsete kateldega on üha ilmsemaks muutunud. Mis tüüpi aurugeneraatoreid siis on? Millised on erinevused? Täna kutsub toimetaja kõiki ühiselt arutama!

  • 2-tonnine membraanseinaga kütusegaasi aurugeneraator

    2-tonnine membraanseinaga kütusegaasi aurugeneraator

    Miks on membraanseina struktuuriga kütusegaasi aurugeneraator energiasäästlikum?


    Nobethi membraanseinaga gaasiaurugeneraator põhineb Saksa membraanseinakatla tehnoloogial, mis on kombineeritud Nobethi enda väljatöötatud ülimadala lämmastikusisaldusega põlemisega, mitme üksuse ühenduse disainiga, intelligentse juhtimissüsteemiga, sõltumatu tööplatvormiga jne. Juhtiva tehnoloogia abil loodud on see intelligentsem, mugavam, ohutum ja stabiilsem. See mitte ainult ei vasta erinevatele riiklikele eeskirjadele ja eeskirjadele, vaid on ka silmapaistva jõudlusega energiasäästu ja töökindluse osas. Võrreldes tavaliste kateldega säästab see aega ja vaeva, vähendab kulusid ja suurendab tõhusust.
    Kui Nobethi membraanseinaga kütuseauru generaator töötab, on selle kütus täielikult õhuga kontaktis: suur osa kütusest ja õhust põleb ära, mis mitte ainult ei paranda kütuse põlemise efektiivsust, vaid vähendab ka saasteainete heitkoguseid, saavutades seega kahekordse energiasäästu eesmärgi.

  • 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.

  • 0,2T gaasiaurukatel puhastamiseks

    0,2T gaasiaurukatel puhastamiseks

    Rakendada katlaseadmete uuendamist ja ümberkujundamist, et edendada tööstuse rohelist arengut


    Rakendada katlaseadmete renoveerimist ja standardiseerida jäätmeseadmete ringlussevõtt, et edendada tööstuse rohelist arengut – „Katelde renoveerimise ja ringlussevõtu rakendamise suuniste” tõlgendus
    Hiljuti avaldasid üheksa ministeeriumi, sealhulgas Riiklik Arengu- ja Reformikomisjon, ühiselt dokumendid „Juhendavad arvamused energia säästmise ja süsinikdioksiidi heite vähendamise ning ringlussevõtu ja kasutamise kiirendamise kohta, et kiirendada tooteseadmete renoveerimist ja renoveerimist võtmevaldkondades“ (Fagai Huanzi [2023] nr 178) koos dokumendiga „Katelde uuendamine: moderniseerimise ja ringlussevõtu rakendusjuhend“ (2023. aasta väljaanne) (edaspidi „Rakenduse juhend“).

  • 0,08T gaasiauru boiler õhupallide tootmiseks

    0,08T gaasiauru boiler õhupallide tootmiseks

    Aurugeneraatori kasutamine õhupallide tootmisel


    Õhupallid on igasuguste laste karnevalide ja pulmapidustuste jaoks hädavajalikud esemed. Nende huvitavad kujundid ja värvid pakuvad inimestele lõputult lõbu ning muudavad ürituse hoopis teistsuguseks kunstiliseks atmosfääriks. Aga kuidas armsad õhupallid enamiku inimeste jaoks välja näevad?
    Enamik õhupalle on valmistatud naturaalsest lateksist ja seejärel segatakse värv lateksisse ning pakitakse kokku, et saada erinevat värvi õhupalle.
    Lateks on õhupalli kujuline. Lateksi ettevalmistamine tuleb läbi viia vulkaniseerimispaagis. Aurugeneraator ühendatakse vulkaniseerimispaagiga ja looduslik lateks pressitakse vulkaniseerimispaaki. Pärast sobiva koguse vee ja abimaterjali lahuse lisamist lülitatakse aurugeneraator sisse ja torustikus kuumutatakse kõrgtemperatuurset auru. Vulkaniseerimispaagis olev vesi saavutab temperatuuri 80 °C ja lateksit kuumutatakse kaudselt läbi vulkaniseerimispaagi ümbrise, et see täielikult vee ja abimaterjali lahusega seguneks.

  • 500KG gaasiküttega aurukatel kütmiseks

    500KG gaasiküttega aurukatel kütmiseks

    Veetorukatla ja tuletorukatla erinevus


    Nii veetorukatlad kui ka tuletorukatlad on suhteliselt levinud katlamudelid. Nende kahe erinevus tingib ka erinevuse ka nende kasutajarühmades. Kuidas siis valida veetorukatla ja tuletorukatla vahel? Mis vahe on nende kahe katlatüübi vahel? Nobeth arutab seda täna teiega.
    Veetorukatla ja leegitorukatla erinevus seisneb torude sees oleva soojuskandja erinevuses. Veetorukatla torus olev vesi soojendab toruvett välise suitsugaasi konvektsiooni/kiirgussoojusvahetuse kaudu; suitsugaas voolab leegitorukatla torus ja suitsugaas soojendab toru välisküljel olevat soojuskandjat, et saavutada soojusvahetus.