맞춤형

맞춤형

  • 300도 고온스팀으로 식기 소독에 도움

    300도 고온스팀으로 식기 소독에 도움

    고온스팀으로 식기 소독에 도움


    식기 소독은 요식업계에서 매우 중요한 부분입니다.케이터링 산업에서는 위생과 식품 안전이 매우 중요하며, 증기 발생기를 사용하여 식기를 소독하는 것은 식품 안전을 보장하는 핵심 단계 중 하나입니다.

  • 식품가공에 36kw 맞춤형 증기발생기 적용

    식품가공에 36kw 맞춤형 증기발생기 적용

    식품 가공에 증기 발생기 적용


    오늘날의 빠르게 변화하는 생활 속에서 맛있는 음식에 대한 사람들의 추구는 점점 더 높아지고 있습니다.식품 가공 증기 발생기는 이러한 추구에 있어 새로운 힘입니다.평범한 재료를 맛있는 요리로 만들 수 있을 뿐만 아니라 맛과 기술을 완벽하게 통합할 수 있습니다.

  • PLC를 갖춘 맞춤형 전기 증기 보일러

    PLC를 갖춘 맞춤형 전기 증기 보일러

    스팀소독과 자외선소독의 차이점


    소독은 우리 일상생활에서 박테리아와 바이러스를 죽이는 일반적인 방법이라고 할 수 있습니다.실제로 우리 개인 가정뿐만 아니라 식품 가공 산업, 의료 산업, 정밀 기계 및 기타 산업에서도 소독은 필수 불가결합니다.중요한 링크입니다.살균, 소독은 표면적으로는 매우 간단해 보일 수 있으며, 살균을 한 것과 살균하지 않은 것의 차이가 별로 없어 보일 수도 있지만, 사실 이는 제품의 안전성, 건강과 직결되는 일입니다. 현재 시중에 가장 많이 사용되고 널리 사용되는 살균 방법은 두 가지가 있는데, 하나는 고온 증기 살균이고 다른 하나는 자외선 살균입니다.이때 어떤 사람들은 이 두 가지 살균 방법 중 어느 것이 더 좋은지 묻습니다.?

  • 증기 가열용 전기 증기 발생기는 기유의 농도를 감소시킵니다.

    증기 가열용 전기 증기 발생기는 기유의 농도를 감소시킵니다.

    증기 가열은 기유의 점도를 감소시키고 윤활유 생산을 촉진합니다.


    윤활유는 다양한 제품을 갖춘 중요한 석유화학제품 중 하나로 생산 및 일상생활 전반에 널리 사용되고 있습니다.윤활유 완제품은 주로 기유와 첨가제로 구성되며, 그 중 기유가 대다수를 차지합니다.따라서 기유의 성능과 품질은 윤활유의 품질에 매우 중요합니다.첨가제는 기유의 성능을 향상시킬 수 있으며 윤활유의 중요한 구성 요소입니다.윤활유는 마찰을 줄이고 기계 및 공작물을 보호하기 위해 다양한 유형의 기계에 사용되는 액체 윤활유입니다.주로 마찰 제어, 마모 감소, 냉각, 밀봉 및 격리 등의 역할을 합니다.

  • 증기 가열은 기유의 점도를 감소시키고 윤활유 생산을 촉진합니다.

    증기 가열은 기유의 점도를 감소시키고 윤활유 생산을 촉진합니다.

    증기 가열은 기유의 점도를 감소시키고 윤활유 생산을 촉진합니다.


    윤활유는 다양한 제품을 갖춘 중요한 석유화학제품 중 하나로 생산 및 일상생활 전반에 널리 사용되고 있습니다.윤활유 완제품은 주로 기유와 첨가제로 구성되며, 그 중 기유가 대다수를 차지합니다.따라서 기유의 성능과 품질은 윤활유의 품질에 매우 중요합니다.첨가제는 기유의 성능을 향상시킬 수 있으며 윤활유의 중요한 구성 요소입니다.윤활유는 마찰을 줄이고 기계 및 공작물을 보호하기 위해 다양한 유형의 기계에 사용되는 액체 윤활유입니다.주로 마찰 제어, 마모 감소, 냉각, 밀봉 및 격리 등의 역할을 합니다.

  • 72KW 포화 증기 발생기 및 36kw 과열 증기

    72KW 포화 증기 발생기 및 36kw 과열 증기

    포화증기와 과열증기를 구별하는 방법

    간단히 말하면 증기발생기는 물을 어느 정도 가열하여 고온의 증기를 생산하는 산업용 보일러입니다.사용자는 필요에 따라 산업 생산이나 난방을 위해 증기를 사용할 수 있습니다.
    증기 발생기는 가격이 저렴하고 사용하기 쉽습니다.특히 청정에너지를 사용하는 가스증기발생기, 전기증기발생기는 깨끗하고 무공해입니다.

  • 식품 산업을 위한 108KW 스테인레스 스틸 맞춤형 전기 증기 발생기

    식품 산업을 위한 108KW 스테인레스 스틸 맞춤형 전기 증기 발생기

    스테인레스 스틸이 녹슬지 않게 하는 비결은 무엇인가요? 그 비결 중 하나가 바로 증기발생기입니다.


    스테인리스 제품은 스테인리스 나이프와 포크, 스테인리스 젓가락 등 우리 일상생활에 흔히 접하는 제품이거나, 스테인리스 캐비닛 등 대형 스테인리스 제품이다. 사실 식품과 관련된 한 말이다. , 대부분은 스테인레스 스틸로 만들어졌습니다.스테인레스 스틸은 고온 저항, 내식성, 변형이 쉽지 않고 곰팡이가 생기지 않으며 오일 연기를 두려워하지 않는 등 우수한 특성을 가지고 있습니다.하지만 스테인리스 주방용품을 장기간 사용하면 산화, 광택 감소, 녹슬기 등의 현상이 발생합니다. 그렇다면 이 문제를 어떻게 해결해야 할까요?

    실제로 당사의 증기발생기를 사용하면 스테인레스 스틸 제품의 녹 문제를 효과적으로 피할 수 있으며 효과도 뛰어납니다.

  • 접착제를 끓이는 화학 공장용 맞춤형 720kw 증기 발생기

    접착제를 끓이는 화학 공장용 맞춤형 720kw 증기 발생기

    화학 공장에서는 증기 발생기를 사용하여 안전하고 효율적인 접착제를 끓입니다.


    접착제는 현대 산업 생산과 주민 생활, 특히 산업 생산 과정에서 중요한 역할을 합니다.접착제에는 종류가 많고 구체적인 적용 분야도 다릅니다. 자동차 산업의 금속 접착제, 건설 산업의 접착 및 포장용 접착제, 전기 전자 산업의 전기 접착제 등.

  • 실험실용 500도 전기 과열 증기 발생기

    실험실용 500도 전기 과열 증기 발생기

    증기발생기가 폭발할 수 있나요?

    증기발생기를 사용해 본 사람이라면 증기발생기는 용기 속의 물을 가열하여 증기를 만든 후 증기밸브를 열어 그 증기를 사용한다는 것을 이해해야 한다.증기발생기는 압력을 가하는 장비이기 때문에 많은 사람들이 증기발생기의 폭발을 고려하게 될 것입니다.

  • 증기 보일러의 수처리

    증기 보일러의 수처리

    증기 발생기 창살 슬래깅 위험
    바이오매스 증기발생기의 슬래깅은 보일러 운전, 유지보수 및 수리 작업량을 증가시킬 뿐만 아니라 안전 및 경제성 운영을 심각하게 위협할 뿐만 아니라, 용광로의 부하를 줄이거나 강제로 가동을 중단할 수도 있습니다.슬래깅 자체는 복잡한 물리적, 화학적 과정으로, 자체 강화의 특성도 가지고 있습니다.보일러가 슬래그화되면 슬래그층의 열 저항으로 인해 열 전달이 저하되고 로 목부 및 슬래그층 표면의 온도가 증가합니다.또한, 슬래그층의 표면이 거칠고, 슬래그 입자가 부착될 가능성이 높기 때문에 슬래깅 과정이 더욱 심해집니다.다음은 증기 발생기 슬래깅으로 인한 위험에 대한 간략한 목록입니다.

  • 증기 열원 기계

    증기 열원 기계

    증기보일러와 온수보일러의 차이점은 무엇인가요?


    온수보일러는 온수를 생산하여 난방에 사용하는 보일러입니다.증기보일러는 물을 가열하여 증기를 발생시키고 증기열원의 공급을 중단하는 장치이다.온수 보일러와 증기 보일러는 모두 물을 작동 매체로 사용합니다.이 둘의 가장 큰 차이점은 후자는 증기를 생성하고 전자는 뜨거운 물을 생성한다는 것입니다.
    온수보일러는 저온온수보일러와 고온온수보일러로 구분됩니다.국가마다 높은 수온과 낮은 수온에 대한 수온 경계가 다릅니다.분해온도는 120도를 사용하는데, 즉 출구수의 온도가 섭씨 120도 이상이면 고온온수보일러이고, 그보다 낮은 경우는 저온온수보일러입니다.

  • 48KW 800도 과열 증기 발생기

    48KW 800도 과열 증기 발생기

    포화증기와 과열증기를 구별하는 방법
    1. 포화 증기
    열처리를 하지 않은 증기를 포화증기라고 합니다.무색, 무취, 가연성, 비부식성 가스입니다.포화증기는 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다.

    2. 과열 증기
    증기는 특별한 매체이며 일반적으로 말하면 증기는 과열 증기를 의미합니다.과열 증기는 증기 터빈을 회전시켜 발전기나 원심 압축기를 작동시키는 데 자주 사용되는 일반적인 동력원입니다.과열증기는 포화증기를 가열하여 얻는다.이는 액체 방울이나 액체 미스트를 전혀 포함하지 않으며 실제 가스에 속합니다.과열증기의 온도와 압력 매개변수는 두 개의 독립적인 매개변수이며 밀도는 이 두 매개변수에 의해 결정되어야 합니다.

123다음 >>> 페이지 1 / 3