HÖYRYGENERAATTORI

HÖYRYGENERAATTORI

  • 90 kW:n sähköinen höyrygeneraattori aromaterapiaan

    90 kW:n sähköinen höyrygeneraattori aromaterapiaan

    Höyrygeneraattorin puhalluslämmöntalteenottojärjestelmän periaate ja toiminta


    Höyrykattilan ulospuhallusvesi on itse asiassa korkeassa lämpötilassa kyllästettyä vettä kattilan käyttöpaineen alaisena, ja sen käsittelyyn liittyy monia ongelmia.
    Ensinnäkin, kun korkean lämpötilan jätevesi on poistettu, painehäviön vuoksi purkautuu suuri määrä toissijaista höyryä. Turvallisuuden ja ympäristönsuojelun vuoksi meidän on sekoitettava se jäähdytysveteen jäähdyttämistä varten. Höyryn ja veden tehokasta ja hiljaista sekoittamista ei voida sivuuttaa. Kysymys.
    Turvallisuus- ja ympäristönsuojeluvaatimusten huomioon ottaen korkean lämpötilan jätevesi on haihdutuksen jälkeen jäähdytettävä tehokkaasti. Jos jätevesi sekoitetaan suoraan jäähdytysnesteeseen, jäähdytysneste saastuttaa väistämättä jäteveden, joten se voidaan vain poistaa, mikä on suurta jätettä.

  • 24 kW:n sähköhöyrygeneraattori

    24 kW:n sähköhöyrygeneraattori

    Laitteiden vaihtaminen on höyrygeneraattorin vaihtamista neuletehtaan hyväksi.

    Kutomoteollisuus alkoi varhain ja on kehittynyt aina nykypäivään asti, ja sekä teknologia että laitteet kehittyvät jatkuvasti. Tilanteessa, jossa tietty neulomossa höyrynsyöttö katkeaa ajoittain, perinteinen höyrynsyöttömenetelmä menettää etunsa. Voiko neulomossa käytetty höyrygeneraattori ratkaista ongelman?
    Neulottujen tuotteiden prosessivaatimukset vaativat paljon höyryä, ja höyryä tarvitaan värjäysastian lämmitykseen ja silitykseen. Jos höyrynsyöttö keskeytetään, vaikutukset neulontayrityksiin ovat arvaamattomia.
    Läpimurto ajattelussa: neuletehtaat käyttävät höyrygeneraattoreita korvatakseen perinteiset höyrynsyöttömenetelmät, parantaakseen autonomiaa, kytkeytyäkseen päälle halutessasi ja sammuttaakseen, kun sitä ei käytetä, välttääkseen höyrynsyöttöongelmien aiheuttamia tuotantoviiveitä ja säästääkseen työvoima- ja energiakustannuksia.
    Lisäksi yleisen ympäristön nopeiden muutosten myötä ympäristönsuojeluvaatimukset kasvavat jatkuvasti, ja jalostuskustannukset ja vaikeudet kasvavat vähitellen. Neulontateollisuuden tuotantoa ja hallintaa kiihdytetään iteratiivisesti, ja perimmäisenä tavoitteena on saasteiden hillitseminen. Neuletehtaat käyttävät höyrygeneraattoreita edistääkseen yritysten muutosta ja parantamista, markkinoiden kauppateknologiaa, hyötylaitteita ja yhden painikkeen täysautomaattista toimintaa, mikä on paras valinta neuleyritysten energiansäästöhöyryjärjestelmiin.

  • 48 kW:n sähköhöyrygeneraattori sairaalaan

    48 kW:n sähköhöyrygeneraattori sairaalaan

    Kuinka puhdistaa pyykki sairaalan pyykkitupa? Höyrygeneraattori on heidän salainen aseensa.
    Sairaalat ovat paikkoja, joissa bakteerit kerääntyvät. Sairaalaan jouduttuaan potilaat käyttävät sairaalan antamia vaatteita, lakanoita ja peittoja tasaisesti muutamasta päivästä useisiin kuukausiin. Näihin vaatteisiin väistämättä tarttuu veritahroja ja jopa potilaiden bakteereja. Miten sairaala puhdistaa ja desinfioi nämä vaatteet?

  • 9 kW:n sähköhöyrygeneraattori

    9 kW:n sähköhöyrygeneraattori

    Kuinka valita oikeanlainen höyrygeneraattori


    Höyrygeneraattorimallia valittaessa jokaisen tulisi ensin selvittää käytettävän höyryn määrä ja sitten päättää käyttää vastaavan tehoista höyrygeneraattoria. Annetaan höyrygeneraattorin valmistajan esitellä sinulle.
    Höyrynkulutuksen laskemiseen on yleensä kolme menetelmää:
    1. Höyrynkulutus lasketaan lämmönsiirron laskentakaavan mukaisesti. Lämmönsiirtoyhtälöt arvioivat tyypillisesti höyrynkulutusta analysoimalla laitteen lämmöntuottoa. Tämä menetelmä on monimutkaisempi, koska jotkin tekijät ovat epävakaita ja saaduissa tuloksissa voi olla tiettyjä virheitä.
    2. Virtausmittaria voidaan käyttää höyryn käyttöön perustuvaan suoraan mittaukseen.
    3. Käytä laitevalmistajan ilmoittamaa nimellislämpötehoa. Laitevalmistajat ilmoittavat yleensä laitteen tyyppikilvessä vakionimellislämpötehon. Nimellislämmitystehoa käytetään yleensä lämmöntuoton merkitsemiseen kilowatteina (kW), kun taas höyrynkulutus (kg/h) riippuu valitusta höyrynpaineesta.

  • jalaksille asennettu integroitu 720 kW:n höyrygeneraattori

    jalaksille asennettu integroitu 720 kW:n höyrygeneraattori

    Jalaksille asennetun integroidun höyrygeneraattorin edut


    1. Kokonaissuunnittelu
    Jalaksille asennetussa integroidussa höyrygeneraattorissa on oma polttoainesäiliö, vesisäiliö ja vedenpehmennin, ja sitä voidaan käyttää sekä vesi- että sähköliitäntään kytkettynä, mikä poistaa putkiston suunnittelun vaikeudet. Lisäksi höyrygeneraattorin pohjaan on lisätty teräsalusta mukavuuden takaamiseksi, mikä helpottaa laitteen siirtämistä ja käyttöä, mikä on vaivatonta ja kätevää.
    2. Vedenpehmennin puhdistaa veden laatua
    Jalaksille asennettu integroitu höyrygeneraattori on varustettu kolmivaiheisella pehmeän veden käsittelyllä, joka puhdistaa veden laadun automaattisesti, poistaa tehokkaasti kalsiumia, magnesiumia ja muita kalkkikertymiä vedestä ja parantaa höyrylaitteiden suorituskykyä.
    3. Alhainen energiankulutus ja korkea lämpötehokkuus
    Alhaisen energiankulutuksen lisäksi öljykäyttöisellä höyrygeneraattorilla on ominaisuuksia, kuten korkea palamisnopeus, suuri lämmityspinta-ala, alhainen pakokaasujen lämpötila ja pienet lämpöhäviöt.

  • 720 kW:n teollisuushöyrykattila

    720 kW:n teollisuushöyrykattila

    Höyrykattilan puhallusmenetelmä
    Höyrykattiloiden pääasiallisia puhallusmenetelmiä on pohjapuhallus ja jatkuva puhallus. Jätevesien poistotapa, poiston tarkoitus ja asennussuunta eroavat toisistaan, eivätkä ne yleensä voi korvata toisiaan.
    Pohjapuhallus, joka tunnetaan myös ajastettuna puhalluspuhalluksena, tarkoittaa kattilan pohjassa olevan suuren halkaisijan omaavan venttiilin avaamista muutamaksi sekunniksi alaspuhallusta varten, jotta suuri määrä kattilavettä ja sedimenttiä voidaan huuhdella pois kattilan paineen vaikutuksesta. Tämä menetelmä on ihanteellinen kuonanpoistomenetelmä, joka voidaan jakaa manuaaliseen ohjaukseen ja automaattiseen ohjaukseen.
    Jatkuvaa ulospuhallusta kutsutaan myös pintapuhallukseksi. Yleensä kattilan sivuun on asennettu venttiili, ja jäteveden määrää säädetään venttiilin avautumista säätämällä, mikä puolestaan ​​säätelee kattilan vesiliukoisten kiintoaineiden TDS-pitoisuutta.
    Kattilan ulospuhallusta voidaan hallita monella tapaa, mutta ensimmäinen asia, joka on otettava huomioon, on tarkka tavoitteemme. Yksi on liikenteen hallinta. Kun olemme laskeneet kattilan tarvitseman ulospuhalluksen, meidän on tarjottava keino virtauksen hallitsemiseksi.

  • vähän typpeä kaasua höyrykattila

    vähän typpeä kaasua höyrykattila

    Miten erottaa, onko höyrygeneraattori vähätyppinen höyrygeneraattori
    Höyrygeneraattori on ympäristöystävällinen tuote, joka ei tuota käytön aikana jätekaasuja, jätejäännöksiä tai jätevettä, ja sitä kutsutaan myös ympäristöystävälliseksi kattilaksi. Silti typen oksideja vapautuu edelleen suurten kaasukäyttöisten höyrygeneraattoreiden käytön aikana. Teollisuuden saasteiden minimoimiseksi valtio on asettanut tiukat typen oksidien päästöindikaattorit ja kehottanut kaikkia yhteiskunnan sektoreita vaihtamaan ympäristöystävälliset kattilat.
    Toisaalta tiukat ympäristönsuojelupolitiikat ovat kannustaneet höyrygeneraattorien valmistajia jatkuvasti innovoimaan teknologiaa. Perinteiset hiilikattilat ovat vähitellen vetäytyneet historiallisesta vaiheesta. Uudet sähkölämmityshöyrygeneraattorit, typen vähähöyrygeneraattorit ja erittäin vähätyppiset höyrygeneraattorit ovat nousseet höyrygeneraattoriteollisuuden päävoimaksi.
    Vähätyppiset höyrygeneraattorit tarkoittavat höyrygeneraattoreita, joiden NOx-päästöt polttoaineen palamisen aikana ovat alhaiset. Perinteisen maakaasuhöyrygeneraattorin NOx-päästö on noin 120–150 mg/m3, kun taas vähätyppisen höyrygeneraattorin normaali NOx-päästö on noin 30–80 mg/m2. Alle 30 mg/m3:n NOx-päästöjen omaavia höyrygeneraattoreita kutsutaan yleensä erittäin vähätyppisiksi höyrygeneraattoreiksi.

  • 360 kW:n sähköinen teollisuushöyrygeneraattori

    360 kW:n sähköinen teollisuushöyrygeneraattori

    Kuinka säästää aikaa ja vaivaa hedelmäviinin käymisessä?

    Maailmassa on lukemattomia erilaisia ​​hedelmiä, ja säännöllinen hedelmien kulutus on myös hyödyllistä terveydellesi, mutta usein tapahtuva hedelmien kulutus voi myös tylsistyttää ihmisiä, joten monet ihmiset tekevät hedelmistä hedelmäviiniä.
    Hedelmäviinin valmistusmenetelmä on yksinkertainen ja helppo oppia, ja hedelmäviinin alkoholipitoisuus on alhainen, mikä on terveydelle hyödyllistä. Myös joistakin markkinoilla olevista yleisistä hedelmistä voidaan tehdä hedelmäviiniä.
    Hedelmäviinin valmistuksen teknologinen prosessi: tuoreet hedelmät → lajittelu → murskaus, siementen poisto → hedelmäliha → mehun erottaminen ja uuttaminen → kirkastaminen → kirkas mehu → käyminen → tynnyrikaataminen → viinin varastointi → suodatus → kylmäkäsittely → sekoittaminen → suodatus → lopputuote.
    Käyminen on tärkeä vaihe hedelmäviinin valmistuksessa. Siinä hiiva ja sen entsyymit hajottavat hedelmien tai hedelmämehujen sokerin alkoholiksi ja estävät haitallisten mikro-organismien kasvua.

  • 90 kW:n teollisuushöyrykattila

    90 kW:n teollisuushöyrykattila

    Höyrygeneraattorin ulostulokaasun virtausnopeuden vaikutus lämpötilaan!
    Höyrygeneraattorin ylikuumennetun höyryn lämpötilan muutokseen vaikuttavia tekijöitä ovat pääasiassa savukaasun lämpötilan ja virtausnopeuden muutokset, kylläisen höyryn lämpötilan ja virtausnopeuden muutokset sekä ylikuumennetun veden lämpötilan muutokset.
    1. Savukaasujen lämpötilan ja virtausnopeuden vaikutus höyrygeneraattorin uunin ulostulossa: kun savukaasujen lämpötila ja virtausnopeus nousevat, ylikuumentimen konvektiivinen lämmönsiirto kasvaa, joten ylikuumentimen lämmönabsorptio kasvaa, joten höyryn lämpötila nousee.
    Savukaasujen lämpötilaan ja virtausnopeuteen vaikuttaa monia syitä, kuten polttoaineen määrän säätö uunissa, palamisen voimakkuus, itse polttoaineen luonteen muutos (eli hiilen sisältämien eri komponenttien prosenttiosuuden muutos) ja ylimääräisen ilman säätö, polttimen toimintatavan muutos, höyrygeneraattorin tuloveden lämpötila, lämmityspinnan puhtaus ja muut tekijät. Jos jokin näistä tekijöistä muuttuu merkittävästi, tapahtuu erilaisia ​​ketjureaktioita, jotka liittyvät suoraan savukaasujen lämpötilan ja virtausnopeuden muutokseen.
    2. Kyllästetyn höyryn lämpötilan ja virtausnopeuden vaikutus höyrygeneraattorin ylikuumentimen sisääntuloon: Kun kyllästetyn höyryn lämpötila on alhainen ja höyryn virtausnopeus kasvaa, ylikuumentimen on tuotava enemmän lämpöä. Tällaisissa olosuhteissa ylikuumentimen käyttölämpötilassa tapahtuu väistämättä muutoksia, joten se vaikuttaa suoraan ylikuumennetun höyryn lämpötilaan.

  • 64 kW:n sähköhöyrygeneraattori

    64 kW:n sähköhöyrygeneraattori

    Höyrygeneraattori on teollisuuskattila, joka lämmittää veden tiettyyn lämpötilaan ja tuottaa korkean lämpötilan höyryä. Se on suuri lämpöenergialaite. Kattilan käyttöprosessin aikana yrityksen on otettava huomioon sen käyttökustannukset varmistaakseen, että se on taloudellisen ja käytännöllisen käytön periaatteen mukainen ja minimoi kustannukset.
    Kattilahuoneen rakentaminen ja sen materiaalikustannukset
    Höyrykattilan kattilahuoneen rakentaminen kuuluu maa- ja vesirakentamisen piiriin, ja rakennusstandardien on oltava höyrykattilamääräysten asiaankuuluvien määräysten mukaisia. Kattilahuoneen vedenkäsittelyaineet, kuonanpoistoaineet, voitelunesteet, pelkistimet jne. laskutetaan vuosittaisen kokonaiskulutuksen mukaan, ja alennukset jaetaan höyrytonnia kohden ja sisällytetään laskennassa kiinteisiin kustannuksiin.
    Mutta höyrygeneraattorin ei tarvitse rakentaa kattilahuonetta, ja kustannukset ovat merkityksettömät.

  • 1080 kW:n sähköhöyrygeneraattori

    1080 kW:n sähköhöyrygeneraattori

    Tehdastuotanto kuluttaa paljon höyryä joka päivä. Energian säästäminen, energiankulutuksen vähentäminen ja yritysten käyttökustannusten alentaminen on ongelma, josta jokainen yrittäjä on erittäin huolissaan. Siirrytään asiaan. Tänään puhumme yhden höyrytonnin tuotantokustannuksista markkinoilla olevilla höyrylaitteilla. Oletamme, että vuodessa on 300 työpäivää ja laitteet käyvät 10 tuntia päivässä. Nobeth-höyrygeneraattorin ja muiden kattiloiden vertailu on esitetty alla olevassa taulukossa.

    Höyrylaitteet Polttoaineenergia kulutus Polttoaineen yksikköhinta 1 tonnin höyryenergiankulutus (RMB/h) 1 vuoden polttoainekustannukset
    Nobeth-höyrygeneraattori 63 m³/h 3,5/m3 220,5 661500
    Öljykattila 65 kg/h 8/kg 520 1560000
    kaasukattila 85 m3/h 3,5/m3 297,5 892500
    Hiilikattila 0,2 kg/h 530/t 106 318000
    sähkökattila 700 kW/h 1/kW 700 2100000
    Biomassakattila 0,2 kg/h 1000/t 200 600000

    selventää:

    Biomassakattila 0,2 kg/h 1000 yuania/t 200 600000
    Yhden höyrytonnin polttoainekustannukset vuodessa
    1. Energian yksikköhinta vaihtelee suuresti kullakin alueella, ja käytetään historiallista keskiarvoa. Yksityiskohtien saamiseksi muunna se todellisen paikallisen yksikköhinnan mukaan.
    2. Hiilikäyttöisten kattiloiden vuotuiset polttoainekustannukset ovat alhaisimmat, mutta hiilikäyttöisten kattiloiden jälkikaasupäästöt ovat vakavia, ja valtio on määrännyt ne kiellettäväksi.
    3. Biomassakattiloiden energiankulutus on myös suhteellisen alhainen, ja sama jätekaasupäästöongelma on osittain kielletty Helmijoen suiston ensimmäisen ja toisen tason kaupungeissa;
    4. Sähkökattiloilla on korkeimmat energiankulutuskustannukset;
    5. Hiilikäyttöisiä kattiloita lukuun ottamatta Nobeth-höyrygeneraattoreilla on alhaisimmat polttoainekustannukset.

  • 54 kW:n sähköhöyrygeneraattori

    54 kW:n sähköhöyrygeneraattori

    Kaikki tietävät, että höyrygeneraattori on laite, joka tuottaa korkean lämpötilan höyryä lämmittämällä vettä. Tätä korkean lämpötilan höyryä voidaan käyttää lämmitykseen, desinfiointiin, sterilointiin jne., joten miten höyrygeneraattori tuottaa höyryä? Selitä lyhyesti höyrygeneraattorin yleinen höyryntuotantoprosessi, jotta ymmärrät paremmin höyrygeneraattorimme.