6KW-720KW tilpasset dampgenerator

6KW-720KW tilpasset dampgenerator

  • Høytemperaturdampreaktor for essensielle oljer

    Høytemperaturdampreaktor for essensielle oljer

    Høytemperaturdamp forbedrer ekstraksjonseffektiviteten til essensielle oljer
    Metoden for utvinning av essensielle oljer refererer til metoden for å utvinne essensielle oljer fra planter. Vanlige metoder for utvinning av essensielle oljer inkluderer dampdestillasjon.
    I denne metoden plasseres plantedeler (blomster, blader, sagflis, harpiks, rotbark osv.) som inneholder aromatiske stoffer i en stor beholder (destilleri), og damp føres gjennom bunnen av beholderen.
    Når den varme dampen fylles i beholderen, vil de aromatiske essensielle oljekomponentene i planten fordampe med vanndampen, og med vanndampen gjennom det øvre kondensatorrøret vil den til slutt bli introdusert i kondensatoren; kondensatoren er et spiralrør omgitt av kaldt vann for å avkjøle dampen til en olje-vann-blanding, og deretter strømme inn i olje-vann-separatoren, oljen som er lettere enn vann vil flyte på vannoverflaten, og oljen som er tyngre enn vann vil synke til bunnen av vannet, og det gjenværende vannet er ren dugg; Bruk deretter en skilletrakt for å separere de essensielle oljene og den rene duggen ytterligere.

  • 36kw eksplosjonssikker elektrisk dampgenerator

    36kw eksplosjonssikker elektrisk dampgenerator

    Prinsipper og anvendelser av dampsterilisering


    Dampsterilisering innebærer å plassere produktet i steriliseringsskapet, og varmen som frigjøres fra høytemperaturdampen vil føre til at bakterieproteinet koagulerer og denaturerer for å oppnå formålet med steriliseringen. Ren dampsterilisering kjennetegnes av sterk penetrerbarhet. Proteiner og protoplastkolloider brukes til å denaturere og koagulere under fuktige og varme forhold. Enzymsystemet ødelegges lett. Damp trenger inn i cellene og kondenserer til vann, noe som kan frigjøre potensiell varme for å øke temperaturen og forbedre den bakteriedrepende kraften.
    Den ikke-kondenserbare gassen, som luft, suges ut av avtrekksutstyret i det lufttette steriliseringsskapet. Fordi tilstedeværelsen av ikke-kondenserbare gasser som luft ikke bare hindrer varmeoverføring, men også hindrer inntrengning av damp i produktet.
    Dampsteriliseringstemperaturen er den primære dampparameteren som kontrolleres av sterilisatoren. Toleransen til ulike bakterier og mikroorganismer for varme varierer fra art til art, så steriliseringstemperaturen og den nødvendige virkningstiden er også forskjellig i henhold til graden av forurensning av de steriliserte gjenstandene. Steriliseringstemperaturen til produktet avhenger også av selve produktets varmebestandighet og skadevirkningen av høy temperatur på visse egenskaper ved produktet.

  • 360kw overopphetende eksplosjonssikker dampgenerator

    360kw overopphetende eksplosjonssikker dampgenerator

    Prinsipp for eksplosjonssikker dampgenerator


    Eksplosjonssikker elektrisk oppvarmingsdampkjele, hovedkomponentene er kjente merkevarer i inn- og utland. I henhold til brukerens behov kan elektriske oppvarmingsdampgeneratorer med trykk under 10 MPa, høyt trykk, eksplosjonssikker, strømningshastighet, trinnløs hastighetsregulering og utenlandsk spenning tilpasses. Høytrykks eksplosjonssikre dampløsninger kan tilpasses i henhold til brukerens behov. Det profesjonelle tekniske teamet kan oppnå forskjellige nivåer av eksplosjonssikkerhet i henhold til kravene til det tekniske stedets miljø, og kan tilpasse forskjellige materialer, temperaturen kan nå 1000 grader, og effekten er valgfri. Dampgeneratoren bruker en rekke beskyttelsesanordninger for å sikre sikker drift av dampgeneratoren. Produktkvaliteten er garantert i ett år (unntatt slitedeler), livslang vedlikeholdsservice tilbys, og verdiøkende tjenester som regelmessig vedlikehold og garanti kan tilbys.

  • 36kw overopphetingsdampvarmegeneratorsystem

    36kw overopphetingsdampvarmegeneratorsystem

    Dampgeneratoren bidro til fullføringen av høytemperatur- og høytrykkstesten


    I relatert industriell produksjon har noen produkter visse krav til temperatur- og trykktoleranse. Derfor må relevante produsenter utføre høytemperatur- og høytrykkseksperimenter på dem når de produserer tilsvarende produkter og utstyr for å sikre produktkvaliteten.
    Høytemperatur- og høytrykkstester har imidlertid visse risikoer, og farer som eksplosjoner kan oppstå hvis man ikke er forsiktig. Derfor har det blitt en stor utfordring for slike bedrifter å utføre høytemperatur- og høytrykkstester på en sikker og effektiv måte.
    Et elektromekanisk selskap må utføre miljøtester for å måle om termisk motstandsdyktige produkter kan isoleres under forhold med en temperatur på 800 grader og et trykk på 7 kg. Slike eksperimenter er relativt farlige, og hvordan man velger riktig eksperimentelt utstyr har blitt et vanskelig problem for selskapets innkjøpspersonell.

  • 540kw tilpasset dampgenerator i industriell kjøling

    540kw tilpasset dampgenerator i industriell kjøling

    Dampgeneratorenes rolle i fabrikkkjøling
    En dampgenerator er en vanlig industriell dampenhet. I fabrikkens kjølesystem kan den gi et visst trykk med stabil damp eller brukes i ulike prosesser i den industrielle produksjonsprosessen, for eksempel våtstøping, tørrforming osv.
    Men bruken av dampgeneratorer har også visse begrensninger.
    Med den gradvise forbedringen av miljøvernkravene, må bedrifter samle inn, lagre, bruke og behandle industriell damp for å oppfylle temperaturkravene til bedriftsproduksjon og teknologisk innovasjon.
    Dampgeneratoren kan generere dampforsyningsutstyr med en viss temperatur og uten åpenbar vanndamputslipp, som oppfyller kravene til fabrikkens kjølesystem for temperaturkontroll, trykkkontroll og avgasskontroll.
    For å dekke fabrikkens varmebehov, må fabrikken sørge for varme til produksjonslinjeutstyret og andre viktige deler ved å levere en viss mengde stabil industriell damp.
    På grunn av produksjonsprosessen og andre krav kreves det en viss mengde stabil industriell damp, og den nåværende fabrikken har ikke muligheten til å bruke storskala høytrykksdampkjeler for høytemperaturoppvarming og varmebevaring. Derfor er det nødvendig å designe og produsere storskala høytrykksdampkilder for å dekke oppvarmingsbehovene.

  • overtrykk i høytrykksdampgeneratoren

    overtrykk i høytrykksdampgeneratoren

    Høytrykksdampgeneratoren er en varmeerstatningsenhet som når damp eller varmtvann med høyere utgangstemperatur enn under normalt trykk gjennom en høytrykksenhet. Fordelene med høytrykksdampgeneratorer av høy kvalitet, som kompleks struktur, temperatur, kontinuerlig drift og passende og rimelig sirkulerende vannsystem, er mye brukt i alle samfunnslag. Imidlertid vil brukere fortsatt ha mange feil etter bruk av høytrykksdampgeneratoren, og det er spesielt viktig å mestre metoden for å eliminere slike feil.
    Problemet med overtrykk i høytrykksdampgeneratoren
    Feilmanifestasjon:Lufttrykket stiger kraftig, og overtrykket stabiliserer det tillatte arbeidstrykket. Pekeren på trykkmåleren overstiger åpenbart grunnområdet. Selv etter at ventilen er i drift, kan den fortsatt ikke forhindre at lufttrykket stiger unormalt.
    Løsning:Reduser oppvarmingstemperaturen raskt umiddelbart, stopp av ovnen i nødstilfeller, og åpne lufteventilen manuelt. I tillegg må vannforsyningen utvides og kloakkutslippet i den nedre damptrommelen styrkes for å sikre normalt vannnivå i kjelen. Dermed reduseres vanntemperaturen i kjelen og dermed kjelens damptrommeltrykk. Etter at feilen er løst, kan den ikke slås på umiddelbart, og høytrykksdampgeneratoren bør inspiseres grundig for linjeutstyrskomponenter.

  • 720KW tilpasset dampgenerator

    720KW tilpasset dampgenerator

    Hvordan beregne metoden for varmetap i en dampgenerator?
    Metode for beregning av varmetap i dampgeneratorer!
    I ulike termiske beregningsmetoder for dampgeneratorer er definisjonen av varmetap forskjellig. De viktigste underpunktene er:
    1. Ufullstendig varmetap fra forbrenning.
    2 Overlagring og konvektivt varmetap.
    3. Varmetap fra tørre forbrenningsprodukter.
    4. Varmetap på grunn av fuktighet i luften.
    5. Varmetap på grunn av fuktighet i drivstoffet.
    6. Varmetap forårsaket av fuktighet generert av hydrogen i drivstoff.
    7. Annet varmetap.
    Når man sammenligner de to beregningsmetodene for varmetap i dampgeneratorer, er det nesten det samme. Beregning og måling av termisk virkningsgrad i dampgeneratorer vil bruke input-output varmemetoden og varmetapmetoden.

  • Tilpasset dampgenerator elektrisk rustfritt stålkjele 6KW-720KW

    Tilpasset dampgenerator elektrisk rustfritt stålkjele 6KW-720KW

    Nobeth-dampgeneratoren kan tilpasses ulike behov. Den utvikler et helautomatisk kontrollsystem med mikrodatamaskin, en uavhengig driftsplattform og et interaktivt menneske-maskin-terminalgrensesnitt, med et 485 kommunikasjonsgrensesnitt, og samarbeider med 5G Internett-teknologi for å oppnå lokal og fjernstyrt dobbel kontroll. Eksplosjonssikre dampgeneratorer, høytemperatur-overopphetede dampgeneratorer, dampgeneratorer i rustfritt stål og høytrykksdampgeneratorer er alle tilpasset.

    Merke:Nobeth

    Produksjonsnivå: B

    Strømkilde:Elektrisk

    Materiale:Tilpasning

    Makt:6–720 kW

    Nominell dampproduksjon:8–1000 kg/t

    Nominelt arbeidstrykk:0,7 MPa

    Mettet damptemperatur:339,8℉

    Automatiseringsgrad:Automatisk

  • 360KW elektrisk tilpasset dampgenerator

    360KW elektrisk tilpasset dampgenerator

    Metode for gjenvinning av spillvarme fra dampgenerator
    Den tidligere tekniske prosessen for gjenvinning av spillvarme fra dampgeneratorer er svært upresis og ikke perfekt. Spillvarmen i dampgeneratoren avhenger av dampgeneratorens utblåsningsprosess. Den vanlige gjenvinningsmetoden bruker vanligvis en utblåsningsekspander for å samle utblåsningsvannet, og deretter utvide kapasiteten og avlaste trykket for raskt å danne sekundærdamp, og deretter bruke spillvannet som genereres av sekundærdampen. Varmen gjør en god jobb med å varme opp vannet.
    Og det er tre problemer med denne resirkuleringsmetoden. For det første har avløpsvannet som slippes ut fra dampgeneratoren fortsatt mye energi, som ikke kan utnyttes på en rimelig måte; for det andre er forbrenningsintensiteten til gassdampgeneratoren dårlig, og starttrykket er dårlig. Hvis temperaturen på kondensvannet er litt høyere, vil vannforsyningspumpen dannes. Fordampning kan ikke fungere normalt; for det tredje må det investeres en stor mengde tappevann og drivstoff for å opprettholde stabil produksjon.