MUKAUTETTU

MUKAUTETTU

  • 0,6T matalan typen höyrykattila

    0,6T matalan typen höyrykattila

    Höyrygeneraattoreiden alhaiset typpipäästöstandardit


    Höyrygeneraattori on ympäristöystävällinen tuote, joka ei tuota käytön aikana jätekaasuja, kuonaa tai jätevettä. Sitä kutsutaan myös ympäristöystävälliseksi kattilaksi. Tästä huolimatta suuret kaasukäyttöiset höyrygeneraattorit tuottavat edelleen typen oksideja käytön aikana. Teollisuuden aiheuttaman saasteen minimoimiseksi valtio on asettanut tiukat typen oksidien päästötavoitteet ja kehottanut kaikkia yhteiskunnan sektoreita vaihtamaan ympäristöystävälliset kattilat.

  • 1T puhdasvesisuodatin höyrygeneraattorille

    1T puhdasvesisuodatin höyrygeneraattorille

    Miksi käyttää höyrygeneraattoria, käytetään vedenkäsittelyä


    vedenkäsittely pehmentää vettä
    Koska käsittelemättömässä vedessä on paljon mineraaleja, vaikka osa vedestä näyttääkin hyvin kirkkaalta eikä samealta, veden toistuvan keittämisen jälkeen kattilan sisäosassa käsittelemättömän veden mineraalit aiheuttavat kemiallisia reaktioita. Mikä pahempaa, ne tarttuvat lämmitysputkeen ja pinnankorkeuden säätöön.
    Jos veden laatua ei käsitellä asianmukaisesti, se aiheuttaa maakaasuhöyrygeneraattorin likaantumisen ja putkiston tukkeutumisen, mikä ei ainoastaan ​​tuhlaa polttoainetta, vaan aiheuttaa myös onnettomuuksia, kuten putkiston räjähdyksiä, ja jopa maakaasuhöyrygeneraattorin romuttamista, ja metallin korroosiota, mikä lyhentää maakaasuhöyrygeneraattorin käyttöikää.

  • Teollinen höyrykäyttöinen kattila Ylikuumennettu höyrygeneraattori

    Teollinen höyrykäyttöinen kattila Ylikuumennettu höyrygeneraattori

    Kuinka valita sähköinen höyrygeneraattori tofun tuotantoon


    Höyry on nykyään tuotannon ja jalostuksen tärkein liikkeellepaneva voima, ja höyryntuotantoon on olemassa erityyppisiä laitteita ja laitemalleja, mikä vaikeuttaa korkealaatuisen laitteen hankkimista.

     

    Sähkökäyttöisillä höyrygeneraattoreilla on seuraavat edut:

    1. Täysin automaattinen toiminta, ei erityistoimenpiteitä tarvita, aseta vain aloitusaika
    2. Puhdas ja hygieeninen, ei tahroja, vihreä ja ympäristönsuojelu
    3. Ei melua käytön aikana,
    4. Suunnittelurakenne on kohtuullinen, mikä edistää asennusta, käyttöä ja energiansäästöä.
    5. Lämmitysaika on lyhyt ja höyryä voidaan tuottaa jatkuvasti.
    6. Kompakti rakenne, yksinkertainen, vähemmän kulutusta.
    7. Nopea asennus Tehtaan lähdön ja käyttöpaikan saavuttua tarvitsee vain asentaa putket, instrumentit, venttiilit ja muut lisävarusteet käytön aloittamiseksi.
    8. Se on helppo asentaa ja siirtää, ja asiakkaan tarvitsee vain tarjota höyrygeneraattorille kohtuullinen sijainti.

  • höyrygeneraattori NBS-36KW-0 09Mpa ja ylikuumentaja NBS-36KW-900 ℃

    höyrygeneraattori NBS-36KW-0 09Mpa ja ylikuumentaja NBS-36KW-900 ℃

    Tehon ja kuivuuspitoisuuden määritys tehokkaan höyry-vesierotuksen jälkeen


    Höyryn kuivuusaste osoittaa höyryyn sitoutuneen kosteuden määrän. Mittausarvo 0 tarkoittaa 100 %:n vesipitoisuutta ja 1 tai 100 % tarkoittaa kuivaa kylläistä höyryä eli höyryyn ei ole sitoutunut vettä.
    Höyry, jonka kuivuus on 0,95, tarkoittaa seosta, jossa on 95 % kuivaa kylläistä höyryä ja 5 % kondensoitunutta vettä.
    Höyryn kuivuusaste liittyy välttämättä höyryn latenttilämpöön. Höyryllä, jonka latenttilämpöenergia on 50 % kyllästyspaineessa, kuivuusaste on 0,5, mikä tarkoittaa, että höyry on 50:50 veden ja höyryn seos.

  • Korkean lämpötilan höyrygeneraattori reaktorilla

    Korkean lämpötilan höyrygeneraattori reaktorilla

    Miten arkkitehtonisten pinnoitteiden tuotanto lämmitetään? Korkean lämpötilan höyry tehostaa tuotantoa


    Maali on materiaali, joka sitoutuu hyvin pohjamateriaaliin ja muodostaa esineen pinnalle täydellisen ja kovan suojakalvon, jota kutsutaan arkkitehtoniseksi maaliksi. Varhaiset maalit valmistettiin pääasiassa luonnollisista eläinöljyistä (voi, kalaöljy jne.), kasviöljyistä (tungöljy, pellavaöljy jne.) ja luonnonhartseista (hartsi, lakka) jne., joten maaleja kutsutaan myös maaleiksi. 1950-luvulta lähtien maailman petrokemian teollisuuden ja polymeerisynteesiteollisuuden nopea kehitys on luonut hyvän materiaalisen pohjan pinnoiteteollisuuden kehitykselle. Siksi nykyiset pinnoitteet käyttävät pienen määrän luonnonhartsien ja -öljyjen lisäksi pääasiassa synteettisiä hartseja kalvonmuodostavina aineina.

  • Korkean lämpötilan höyryreaktori eteerisille öljyille

    Korkean lämpötilan höyryreaktori eteerisille öljyille

    Korkean lämpötilan höyry parantaa eteeristen öljyjen uuttotehokkuutta
    Eteeristen öljyjen uuttomenetelmällä tarkoitetaan menetelmää, jolla kasveista uutetaan eteerisiä öljyjä. Yleisiä eteeristen öljyjen uuttomenetelmiä on höyrytislaus.
    Tässä menetelmässä aromaattisia aineita sisältävät kasvinosat (kukat, lehdet, sahanpuru, hartsi, juurenkuori jne.) sijoitetaan suureen astiaan (tislaajaan) ja höyry johdetaan astian pohjan läpi.
    Kun kuuma höyry täytetään säiliöön, kasvin aromaattiset eteeristen öljyjen komponentit haihtuvat vesihöyryn mukana, ja vesihöyry johdetaan ylemmän lauhdutinputken läpi lopulta lauhduttimeen; lauhdutin on spiraalimainen putki, jota ympäröi kylmä vesi, joka jäähdyttää höyryn öljy-vesiseokseksi ja virtaa sitten öljy-vesierottimeen. Vettä kevyempi öljy kelluu veden pinnalla ja vettä raskaampi öljy vajoaa veden pohjalle, ja jäljelle jäävä vesi on puhdasta kastetta. Sitten erotussuppilon avulla eteeriset öljyt ja puhdas kaste erotetaan edelleen.

  • 36 kW:n räjähdyssuojattu sähköhöyrygeneraattori

    36 kW:n räjähdyssuojattu sähköhöyrygeneraattori

    Höyrysteriloinnin periaatteet ja sovellukset


    Höyrysteriloinnissa tuote asetetaan sterilointikaappiin, ja korkean lämpötilan höyryn vapauttama lämpö saa bakteerien proteiinit hyytymään ja denaturoitumaan steriloinnin tarkoituksen saavuttamiseksi. Puhtaalla höyrysteriloinnilla on hyvä läpäisevyys. Proteiineja ja protoplastikolloideja käytetään denaturoitumiseen ja hyytymiseen kosteissa ja kuumissa olosuhteissa. Entsyymijärjestelmä tuhoutuu helposti. Höyry pääsee soluihin ja tiivistyy vedeksi, mikä voi vapauttaa lämpöä, mikä nostaa lämpötilaa ja parantaa bakterisidista tehoa.
    Tiivistymättömät kaasut, kuten ilma, poistetaan ilmatiiviissä sterilointikaapissa olevalla poistolaitteella. Koska tiivistymättömät kaasut, kuten ilma, eivät ainoastaan ​​estä lämmönsiirtoa, vaan myös estävät höyryn tunkeutumista tuotteeseen.
    Höyrysterilointilämpötila on ensisijainen sterilointilaitteen säätelemä höyryparametri. Erilaisten bakteerien ja mikro-organismien lämmönsietokyky vaihtelee lajeittain, joten tarvittava sterilointilämpötila ja vaikutusaika vaihtelevat myös steriloitavien esineiden kontaminaatioasteen mukaan. Tuotteen sterilointilämpötila riippuu myös itse tuotteen lämmönkestävyydestä ja korkean lämpötilan vaurioittavista vaikutuksista tuotteen tiettyihin ominaisuuksiin.

  • 360 kW:n ylikuumeneva räjähdyssuojattu höyrygeneraattori

    360 kW:n ylikuumeneva räjähdyssuojattu höyrygeneraattori

    Räjähdyssuojatun höyrygeneraattorin periaate


    Räjähdyssuojattu sähkölämmityshöyrykattila, jonka pääkomponentit ovat tunnettuja tuotemerkkejä sekä kotimaassa että ulkomailla; käyttäjien tarpeiden mukaan voidaan räätälöidä alle 10 MPa:n paineella varustettuja, korkeapaineisia, räjähdyssuojattuja, virtausnopeudella, portaattomalla nopeudensäädöllä varustettuja ja ulkojännitteisiä sähkölämmityshöyrygeneraattoreita. Korkeapaineisia räjähdyssuojattuja höyryratkaisuja voidaan räätälöidä käyttäjän tarpeiden mukaan. Ammattitaitoinen tekninen tiimi voi saavuttaa eri räjähdyssuojaustasoja teknisen työympäristön vaatimusten mukaisesti ja räätälöidä erilaisia ​​materiaaleja, lämpötila voi nousta 1000 asteeseen ja teho on valinnainen. Höyrygeneraattorissa on erilaisia ​​suojalaitteita höyrygeneraattorin turvallisen käytön varmistamiseksi. Tuotteen laatu taataan vuodeksi (kuluvia osia lukuun ottamatta), tarjotaan elinikäinen huoltopalvelu ja tarjotaan lisäarvopalveluita, kuten säännöllinen huolto ja takuu.

  • 36 kW:n ylikuumentava höyrylämpögeneraattori

    36 kW:n ylikuumentava höyrylämpögeneraattori

    Höyrygeneraattori avusti korkean lämpötilan ja korkean paineen testin suorittamisessa.


    Liittyvässä teollisessa tuotannossa joillakin tuotteilla on tiettyjä lämpötila- ja paineensietovaatimuksia. Siksi vastaavia tuotteita ja laitteita valmistettaessa asiaankuuluvien valmistajien on suoritettava niillä korkean lämpötilan ja korkean paineen kokeita tuotteen laadun varmistamiseksi.
    Korkean lämpötilan ja korkeapaineen testeihin liittyy kuitenkin tiettyjä riskejä, ja varovaisuus voi aiheuttaa vaaroja, kuten räjähdyksiä. Siksi korkean lämpötilan ja korkeapaineen testien turvallinen ja tehokas suorittaminen on tullut merkittäväksi vaikeudeksi tällaisille yrityksille.
    Sähkömekaanista teollisuusyritystä varten on tehtävä ympäristötestejä sen mittaamiseksi, voidaanko lämmönkestävyystuotteita eristää 800 asteen lämpötilassa ja 7 kg:n paineessa. Tällaiset kokeet ovat suhteellisen vaarallisia, ja vastaavien kokeellisten laitteiden valinta on tullut vaikeaksi ongelmaksi yrityksen hankintahenkilöstölle.

  • 540 kW:n räätälöity höyrygeneraattori teollisessa jäähdytyksessä

    540 kW:n räätälöity höyrygeneraattori teollisessa jäähdytyksessä

    Höyrystimien rooli tehtaan jäähdytyksessä
    Höyrygeneraattori on yleinen teollinen höyrylaite. Tehtaan jäähdytysjärjestelmässä se voi tarjota tietyn paineen vakaata höyryä tai sitä voidaan käyttää erilaisissa teollisen tuotannon prosesseissa, kuten märkävalussa, kuivamuovauksessa jne.
    Mutta höyrygeneraattoreiden käytöllä on myös tiettyjä rajoituksia.
    Ympäristönsuojeluvaatimusten asteittaisen parantumisen myötä yritysten on kerättävä, varastoitava, käytettävä ja käsiteltävä teollisuushöyryä täyttääkseen yritysten tuotannon ja teknologisen innovaation lämpötilavaatimukset.
    Höyrygeneraattori voi tuottaa höyrynsyöttölaitteita tietyssä lämpötilassa ilman ilmeistä vesihöyryn purkautumista, mikä täyttää tehtaan jäähdytysjärjestelmän lämpötilan, paineen ja pakokaasujen säätöä koskevat vaatimukset.
    Tehtaan lämmöntarpeen tyydyttämiseksi tehtaan on tuotettava lämpöä tuotantolinjansa laitteille ja muille keskeisille osille tarjoamalla tietty määrä vakaata teollisuushöyryä.
    Tuotantoprosessinsa ja muiden vaatimusten vuoksi tarvitaan tietty määrä vakaata teollisuushöyryä, eikä nykyisellä tehtaalla ole mahdollisuutta käyttää suuria korkeapainehöyrykattiloita korkean lämpötilan lämmitykseen ja lämmön säilyttämiseen, joten sille on tarpeen suunnitella ja valmistaa suuria korkeapainehöyrylähteitä lämmitystarpeiden tyydyttämiseksi.

  • korkeapainehöyrygeneraattorin ylipaine

    korkeapainehöyrygeneraattorin ylipaine

    Korkeapainehöyrygeneraattori on lämmönvaihtolaite, joka tuottaa korkeapainelaitteen kautta höyryä tai kuumaa vettä, jonka lähtölämpötila on korkeampi kuin normaalipaineessa. Korkealaatuisten korkeapainehöyrygeneraattoreiden etuja, kuten monimutkainen rakenne, lämpötila, jatkuva toiminta sekä asianmukainen ja kohtuullinen kiertovesijärjestelmä, käytetään laajalti kaikilla elämänaloilla. Käyttäjillä on kuitenkin edelleen monia vikoja korkeapainehöyrygeneraattorin käytön jälkeen, ja on erityisen tärkeää hallita tällaisten vikojen poistamismenetelmä.
    Korkeapainehöyrygeneraattorin ylipaineongelma
    Vian ilmenemismuoto:Ilmanpaine nousee jyrkästi ja ylipaine vakauttaa sallitun käyttöpaineen. Painemittarin osoitin ylittää selvästi perusalueen. Vaikka venttiili toimisi, se ei voi estää ilmanpaineen epänormaalia nousua.
    Ratkaisu:Alenna lämmityslämpötilaa välittömästi, sammuta uuni hätätilanteessa ja avaa ilmausventtiili manuaalisesti. Lisäksi laajenna veden syöttöä ja vahvista jäteveden poistoa alemmassa höyryrummussa varmistaaksesi kattilan normaalin vedenpinnan, mikä alentaa kattilan veden lämpötilaa ja siten kattilan höyryrummun painetta. Vian korjaamisen jälkeen sitä ei voida käynnistää välittömästi, ja korkeapainehöyrygeneraattori on tarkastettava perusteellisesti linjalaitteiden osien varalta.

  • 720 kW:n räätälöity höyrygeneraattori

    720 kW:n räätälöity höyrygeneraattori

    Miten höyrygeneraattorin lämpöhäviö lasketaan?
    Höyrygeneraattorin lämpöhäviöiden laskentamenetelmä!
    Höyrystimien eri lämpölaskentamenetelmissä lämpöhäviön määritelmä on erilainen. Tärkeimmät alakohdat ovat:
    1. Epätäydellisen palamisen aiheuttama lämpöhäviö.
    2 Päällystys ja konvektiivinen lämpöhäviö.
    3. Kuivien palamistuotteiden lämpöhäviö.
    4. Ilman kosteuden aiheuttama lämpöhäviö.
    5. Polttoaineen kosteuden aiheuttama lämpöhäviö.
    6. Polttoaineen vedyn tuottaman kosteuden aiheuttama lämpöhäviö.
    7. Muu lämpöhäviö.
    Höyrygeneraattorin lämpöhäviön kahta laskentamenetelmää verrattaessa ne ovat lähes samat. Höyrygeneraattorin lämpötehokkuuden laskennassa ja mittauksessa käytetään tulo-lähtölämpömenetelmää ja lämpöhäviömenetelmää.