ANPASSAD

ANPASSAD

  • 0,6T ångpanna med låg kvävehalt

    0,6T ångpanna med låg kvävehalt

    Låga kväveutsläppsstandarder för ånggeneratorer


    Ånggeneratorn är en miljövänlig produkt som inte släpper ut avfallsgaser, slagg och avloppsvatten under drift. Den kallas även för en miljövänlig panna. Trots detta släpper stora gaseldade ånggeneratorer fortfarande ut kväveoxider under drift. För att minimera industriföroreningar har staten utfärdat strikta mål för kväveoxidutsläpp och uppmanar alla sektorer i samhället att byta ut miljövänliga pannor.

  • 1T rent vattenfilter för ånggenerator

    1T rent vattenfilter för ånggenerator

    Varför använda ånggenerator kommer att använda vattenrening


    vattenbehandling mjukgör vattnet
    Eftersom vatten utan vattenrening innehåller mycket mineraler, även om en del vatten ser väldigt klart ut utan grumlighet, kommer mineralerna i vattnet utan vattenrening att orsaka kemiska reaktioner efter upprepad kokning av vattnet i pannans foder. Värre är att de fastnar på värmeröret och nivåkontrollen.
    Om vattenkvaliteten inte hanteras korrekt kommer det att orsaka nedsmutsning av naturgasånggeneratorn och blockering av rörledningen, vilket inte bara kommer att slösa bränsle utan också orsaka olyckor som rörledningsexplosioner, och till och med orsaka att naturgasånggeneratorn skrotas, och metallkorrosion kommer att uppstå, vilket minskar livslängden på naturgasånggeneratorn.

  • Industriell ångdriven generator Panna Överhettad ånggenerator

    Industriell ångdriven generator Panna Överhettad ånggenerator

    Hur man väljer en elektrisk ånggenerator för tofuproduktion


    Ånga är den viktigaste drivkraften för produktion och bearbetning idag, och det finns olika typer av utrustning för ångproduktion och olika modeller av utrustning, vilket gör det svårare att köpa högkvalitativ utrustning.

     

    Elektriska ånggeneratorer har följande fördelar:

    1. Helautomatisk drift, ingen speciell åtgärd krävs, ställ bara in starttiden
    2. Ren och hygienisk, inga fläckar, grön och miljövänlig
    3. Inget buller under drift,
    4. Designstrukturen är rimlig, vilket bidrar till installation, drift och energibesparing.
    5. Uppvärmningstiden är kort och ångan kan genereras kontinuerligt.
    6. Kompakt struktur, enkel, färre förbrukningsvaror.
    7. Snabb installation Efter att ha lämnat fabriken och anlänt till användningsplatsen behöver du bara installera rör, instrument, ventiler och andra tillbehör för att börja fungera.
    8. Den är enkel att installera och flytta, och kunden behöver bara tillhandahålla en rimlig plats för ånggeneratorn.

  • Ånggenerator NBS-36KW-0 09Mpa och överhettare NBS-36KW-900℃

    Ånggenerator NBS-36KW-0 09Mpa och överhettare NBS-36KW-900℃

    Bestämning av effekt och torrhet efter högeffektiv ång-vattenseparation


    Ångans torrhetsgrad indikerar graden av fukt som innesluts i ångan, ett mätvärde på 0 betyder 100 % vattenhalt och 1 eller 100 % betyder torr mättad ånga, det vill säga att inget vatten innesluts i ångan.
    Ånga med en torrhetsgrad på 0,95 avser en blandning av 95 % torr mättad ånga och 5 % kondenserat vatten.
    Ångans torrhet är nödvändigtvis relaterad till ångans latenta värme. Ångan med 50 % latent värmeenergi vid mättnadstryck har en torrhet på 0,5, vilket innebär att ångan är en 50:50 blandning av vatten och ånga.

  • Högtemperaturånggenerator med reaktor

    Högtemperaturånggenerator med reaktor

    Hur värms produktionen av arkitektoniska ytbehandlingar upp? Högtemperaturånga ökar effektiviteten i produktionen.


    Färg är ett material som kan fästa väl vid basmaterialet och bilda en komplett och stark skyddande film på ytan av ett föremål, kallad arkitektonisk färg. Tidiga färger tillverkades huvudsakligen av naturliga animaliska oljor (smör, fiskolja etc.), vegetabiliska oljor (tungolja, linolja etc.) och naturliga hartser (kolofonium, lack) etc., så färger kallas även för målarfärger. Sedan 1950-talet har den snabba utvecklingen av världens petrokemiska industri och polymersyntesindustri gett en god materialbas för utvecklingen av beläggningsindustrin. Därför använder de nuvarande beläggningarna, förutom en liten mängd naturliga hartser och oljor, huvudsakligen syntetiska hartser som filmbildande ämnen.

  • Högtemperaturångreaktor för eteriska oljor

    Högtemperaturångreaktor för eteriska oljor

    Högtemperaturånga förbättrar extraktionseffektiviteten hos eteriska oljor
    Metoden för utvinning av eteriska oljor avser metoden att utvinna eteriska oljor från växter. Vanliga metoder för utvinning av eteriska oljor inkluderar ångdestillation.
    I denna metod placeras växtdelar (blommor, blad, sågspån, kåda, rotbark etc.) som innehåller aromatiska ämnen i en stor behållare (destilleri) och ånga leds genom botten av behållaren.
    När den heta ångan fylls i behållaren kommer de aromatiska eteriska oljekomponenterna i växten att avdunsta med vattenångan, och med vattenångan genom det övre kondensorröret kommer den slutligen att föras in i kondensorn; kondensorn är ett spiralrör omgivet av kallt vatten för att kyla ångan till en olje-vattenblandning, och sedan flöda in i olje-vattenseparatorn, oljan som är lättare än vatten kommer att flyta på vattenytan, och oljan som är tyngre än vatten kommer att sjunka till botten av vattnet, och det återstående vattnet är ren dagg; Använd sedan en separationstratt för att ytterligare separera de eteriska oljorna och den rena daggen.

  • 36kw explosionssäker elektrisk ånggenerator

    36kw explosionssäker elektrisk ånggenerator

    Principer och tillämpningar av ångsterilisering


    Ångsterilisering innebär att produkten placeras i steriliseringsskåpet, och värmen som frigörs från högtemperaturångan kommer att få bakterieproteinet att koagulera och denaturera för att uppnå steriliseringssyftet. Ren ångsterilisering kännetecknas av stark penetrerbarhet. Proteiner och protoplastkolloider används för att denaturera och koagulera under fuktiga och varma förhållanden. Enzymsystemet förstörs lätt. Ånga kommer in i cellerna och kondenserar till vatten, vilket kan frigöra potentiell värme för att öka temperaturen och förbättra den bakteriedödande kraften.
    Den icke-kondenserbara gasen, såsom luft, sugs ut av utsugsutrustningen i det lufttäta steriliseringsskåpet. Eftersom förekomsten av icke-kondenserbara gaser, såsom luft, inte bara hindrar värmeöverföringen, utan även hindrar ångans penetration in i produkten.
    Ångsteriliseringstemperaturen är den primära ångparametern som styrs av sterilisatorn. Olika bakteriers och mikroorganismers tolerans mot värme varierar från art till art, så steriliseringstemperaturen och den erforderliga verkningstid varierar också beroende på graden av kontaminering av de steriliserade föremålen. Produktens steriliseringstemperatur beror också på själva produktens värmebeständighet och den skada som hög temperatur har på vissa av produktens egenskaper.

  • 360kw överhettande explosionssäker ånggenerator

    360kw överhettande explosionssäker ånggenerator

    Principen för explosionssäker ånggenerator


    Explosionssäker elvärmeångpanna, huvudkomponenterna är välkända varumärken i hemlandet och utomlands; beroende på användarens behov kan elvärmeånggeneratorer med tryck under 10 MPa, högt tryck, explosionssäkerhet, flödeshastighet, steglös hastighetsreglering och utländsk spänning anpassas. Högtrycksexplosionssäkra ånglösningar kan anpassas efter användarens behov. Det professionella tekniska teamet kan uppnå olika nivåer av explosionssäkerhet enligt kraven i den tekniska platsmiljön och kan anpassa olika material, temperaturen kan nå 1000 grader och effekten är valfri. Ånggeneratorn använder en mängd olika skyddsanordningar för att säkerställa säker drift av ånggeneratorn. Produktkvaliteten garanteras i ett år (förutom slitdelar), livslång underhållsservice tillhandahålls och mervärdestjänster som regelbundet underhåll och garanti kan tillhandahållas.

  • 36kw överhettande ångvärmegeneratorsystem

    36kw överhettande ångvärmegeneratorsystem

    Ånggeneratorn hjälpte till att slutföra högtemperatur- och högtryckstestet


    I relaterad industriell produktion har vissa produkter vissa krav på temperatur- och trycktolerans. Därför måste relevanta tillverkare, vid tillverkning av motsvarande produkter och utrustning, utföra högtemperatur- och högtrycksexperiment på dem för att säkerställa produktkvaliteten.
    Högtemperatur- och högtryckstester medför dock vissa risker, och faror som explosioner kan uppstå om man inte är försiktig. Därför har det blivit en stor svårighet för sådana företag att utföra högtemperatur- och högtryckstester på ett säkert och effektivt sätt.
    Ett elektromekaniskt företag behöver utföra miljötester för att mäta om värmebeständiga produkter kan isoleras vid en temperatur på 800 grader och ett tryck på 7 kg. Sådana experiment är relativt farliga, och hur man väljer motsvarande experimentell utrustning har blivit ett svårt problem för företagets inköpspersonal.

  • 540kw anpassad ånggenerator för industriell kylning

    540kw anpassad ånggenerator för industriell kylning

    Ånggeneratorernas roll i fabrikskylning
    En ånggenerator är en vanlig industriell ånganordning. I fabrikens kylsystem kan den ge ett visst tryck av stabil ånga eller användas i olika processer i den industriella produktionsprocessen, såsom våtgjutning, torrformning etc.
    Men användningen av ånggeneratorer har också vissa begränsningar.
    I takt med att miljöskyddskraven gradvis förbättras måste företag samla in, lagra, använda och bearbeta industriell ånga för att uppfylla temperaturkraven för företagsproduktion och teknisk innovation.
    Ånggeneratorn kan generera ångförsörjningsutrustning med en viss temperatur och utan uppenbar vattenånga, vilket uppfyller kraven i fabrikskylsystemet för temperaturreglering, tryckreglering och avgasreglering.
    För att möta fabrikens värmebehov måste fabriken tillhandahålla värme till sin produktionslinjeutrustning och andra viktiga delar genom att tillhandahålla en viss mängd stabil industriell ånga.
    På grund av produktionsprocessen och andra krav krävs en viss mängd stabil industriell ånga, och den nuvarande fabriken har inte möjlighet att använda storskaliga högtrycksångpannor för högtemperaturuppvärmning och värmebevarande operationer, så det är nödvändigt att designa och tillverka storskaliga högtrycksångkällor för att möta dess uppvärmningsbehov.

  • övertryck i högtrycksånggeneratorn

    övertryck i högtrycksånggeneratorn

    Högtrycksånggeneratorn är en värmeersättningsanordning som genom en högtrycksanordning producerar ånga eller varmt vatten med en högre utgångstemperatur än under normalt tryck. Fördelarna med högkvalitativa högtrycksånggeneratorer, såsom komplex struktur, temperatur, kontinuerlig drift och lämpligt och rimligt cirkulerande vattensystem, används i stor utsträckning inom alla samhällsskikt. Användare kommer dock fortfarande att ha många fel efter att ha använt högtrycksånggeneratorn, och det är särskilt viktigt att behärska metoden för att eliminera sådana fel.
    Problemet med övertryck i högtrycksånggeneratorn
    Felmanifestation:Lufttrycket stiger kraftigt och övertrycket stabiliserar det tillåtna arbetstrycket. Tryckmätarens visare överstiger uppenbarligen grundarean. Även efter att ventilen har aktiverats kan den fortfarande inte förhindra att lufttrycket stiger onormalt.
    Lösning:Sänk omedelbart uppvärmningstemperaturen snabbt, stäng av ugnen i nödfall och öppna avluftningsventilen manuellt. Dessutom, utöka vattentillförseln och stärk avloppsutloppet i den nedre ångtrumman för att säkerställa normal vattennivå i pannan, vilket minskar vattentemperaturen i pannan och därmed trycket i pannans ångtrumma. Efter att felet är åtgärdat kan den inte slås på omedelbart, och högtrycksånggeneratorn bör noggrant inspekteras för ledningsutrustningskomponenter.

  • 720KW anpassad ånggenerator

    720KW anpassad ånggenerator

    Hur beräknar man värmeförlusten för en ånggenerator?
    Metod för beräkning av värmeförluster i ånggeneratorer!
    I olika termiska beräkningsmetoder för ånggeneratorer är definitionen av värmeförlust olika. De viktigaste underpunkterna är:
    1. Ofullständig förbränningsvärmeförlust.
    2 Överlagring och konvektiv värmeförlust.
    3. Värmeförlust från torra förbränningsprodukter.
    4. Värmeförlust på grund av fukt i luften.
    5. Värmeförlust på grund av fukt i bränslet.
    6. Värmeförlust orsakad av fukt som genereras av väte i bränsle.
    7. Annan värmeförlust.
    Om man jämför de två beräkningsmetoderna för ånggeneratorns värmeförlust är det nästan detsamma. Beräkningen och mätningen av ånggeneratorns termiska verkningsgrad kommer att använda input-output-värmemetoden och värmeförlustmetoden.