יישומים ויתרונות של קיטור חימום אינדוקציה

יישומים ויתרונות של דוד קיטור לחימום אינדוקציה - מערכת קיטור אינדוקציה בתעשיית הייצור והתהליכים.

קיטור לחימום תהליך

קיטור משמש בעיקר למטרת חימום תהליך. שימוש בקיטור לעיבוד חימום מציע יתרונות מרובים על פני אמצעי חימום אחרים. יתרונות רבים, פשטות המערכת ויעילות ואמינות גבוהות הופכים את הקיטור לבחירה הראשונה לחימום תהליך.

ניתן להשתמש בקיטור לחימום ישיר או לחימום עקיף.

  1. חימום ישיר בחימום ישיר, אדים מוזרקים ישירות לחומר שאותו יש לחמם. יש להקפיד על ערבוב נכון על מנת להבטיח חימום אחיד. כמו כן, חיוני לדאוג שלא נצפו חריגות טמפרטורה. יש להשתמש בצינורות ספוג כדי להבטיח שאדים לא יברחו לסביבה מבלי לחמם את המוצר. בתעשיית התרופות או המזון והמשקאות, יש להשתמש תמיד באדים בטוהר הגבוה ביותר (בטוחים לצריכה על ידי בני אדם) למטרות חימום ישיר.
  2. חימום עקיף שיטת החימום העקיפה משתמשת בקיטור לחימום המוצר בעזרת מחליפי חום כך שהמוצר לא יבוא פיזית במגע עם קיטור. החימום העקיף יכול להתבצע באמצעות שימוש בציוד חימום שונים כגון כיריים, כלים מעוטרים, סוג צלחת או מחליפי חום מסוג מעטפת וצינור וכו'.

Steam לאטומיסציה

תהליך האטומיזציה מבטיח בעירה טובה יותר של דלקים. המילה אטומיזציה פירושה פריצה לחלקיקים זעירים. במבערים משתמשים בקיטור לצורך פירוק הדלק. זה מבטיח שטח פנים גדול יותר של הדלק הזמין לבעירה. כתוצאה מהאטומיזציה, היווצרות פיח מצטמצמת והיעילות הכוללת של הבעירה עולה.

Steam לייצור חשמל

תחנות ייצור החשמל המרכזיות המסחריות הראשונות בניו יורק ובלונדון, בשנת 1882, השתמשו גם במנועי קיטור הדדיים.

במשך עשרות שנים נעשה שימוש בקיטור לצורך ייצור חשמל בצורת חשמל. תחנות כוח הקיטור עובדות על מחזור רנקין. במחזור Rankine, קיטור מחומם-על נוצר ולאחר מכן נלקח לטורבינת קיטור. הקיטור מניע את הטורבינה אשר בתורה מייצרת את החשמל. הקיטור המשומש מומר שוב למים באמצעות מעבה. המים המוחזרים הללו מוזנים שוב לדוד כדי ליצור קיטור.

היעילות של תחנת הכוח תלויה ישירות בהבדל בין הלחץ והטמפרטורה של הקיטור בכניסה וביציאה של הטורבינה. לפיכך, מומלץ להשתמש בקיטור בטמפרטורה גבוהה ובלחץ גבוה. לפיכך, תחנות ייצור חשמל הן היעילות ביותר כאשר משתמשים בקיטור מחומם. מכיוון שלחץ גבוה מעורב, דודי צינור מים משמשים לייצור קיטור.

Steam עבור לחות

שמירה על לחות היא היבט מכריע של מערכות HVAC שכן ללחות נמוכה או גבוהה מהרצוי יש השפעות שליליות על בני אדם, מכונות וחומרים. לחות נמוכה מהרצוי עלולה להוביל לייבוש של ממברנות הריר, מה שבסופו של דבר גורם למצוקה נשימתית.

לחות נמוכה מובילה גם לבעיות חשמל סטטי מוגברות שעלולות לפגוע בציוד היקר.

ניתן להשתמש בקיטור למטרת לחות. שימוש בקיטור למטרת לחות מציע יתרונות נוספים על פני מדיה אחרת. ישנם סוגים שונים של מכשירי אדים, החל ממכשירי אדים מתאדים ועד למכשירי אדים אולטראסוניים המתאימים ליישומים שונים.

קיטור לייבוש

ייבוש המוצר הוא יישום נוסף של קיטור שבו נעשה שימוש באדים כדי להסיר לחות מהמוצר. באופן קונבנציונלי, אוויר חם משמש לייבוש המוצר. שימוש בקיטור לייבוש הופך את המערכת לפשוטה, קלה לשליטה בקצבי הייבוש וקומפקטית. גם ההשקעה ההונית הכוללת נמוכה.

מצד שני, השימוש בקיטור זול יותר על בסיס תפעולי בהשוואה לאוויר חם. זוהי גם חלופה בטוחה יותר. השימוש בקיטור למטרות ייבוש מבטיח גם איכות מוצר טובה יותר בהשוואה לאוויר חם.

העיקרון של דודי קיטור אינדוקציה|מחוללי קיטור אינדוקציה אלקטרומגנטיים|דודי קיטור לחימום אינדוקציה

המצאה זו מתייחסת לדוד סטרם אינדוקציה | אלקטרומגנטי מחולל קיטור אינדוקציה הפועל עם מקור כוח חשמלי זרם חילופין בתדר נמוך. באופן ספציפי יותר, המצאה זו מתייחסת לדוד קיטור אלקטרומגנטי אינדוקציה שהוא קומפקטי ויעיל ביותר המסוגל לפעולה רציפה, פעולה לסירוגין והפעלת חימום ריק.

קיטורים בשימוש שוטף, כגון קיטור בישול, תנורי הסעה, מחממי קיטור בישול, קיטור להפשרת מזון קפוא, קיטור לעיבוד עלי תה, אמבטיות אדים לשימוש ביתי, קיטור לניקוי וקיטור המשמש במסעדות ובבתי מלון, נמצאים בשימוש נרחב כציוד לשימוש בקיטור שהם מייצרים. באופן כללי, דלקים מאובנים (גז, נפט, נפט גולמי, פחם וכדומה) נשרפים כמקורות חום לאדים גדולים בשימוש הנוכחי. שיטת חימום זו, לעומת זאת, אינה חסכונית עבור אידוי קומפקטי.

אידוי קומפקטי יחסית בשימוש הנוכחי מפעיל בדרך כלל תנורי חימום חשמליים כמקור חום. קיטור כזה מקבל קיטור לסירוגין על ידי התזת מים על צלחת ברזל שחוממה מראש בעזרת תנור חימום או צינור ההגנה של התנור מבפנים או מתחת לפלטה.

שיעור חיסכון באנרגיה של דוד קיטור אינדוקציה אלקטרומגנטית:

מכיוון שמכל הברזל מחמם את עצמו, שיעור המרת החום גבוה במיוחד, שיכול להגיע ליותר מ -95%; עקרון העבודה של מחולל הקיטור האלקטרומגנטי הוא שכאשר מים נכנסים למיכל, הם יחוממו לניקוז קיטור, כדי להבטיח דרך קבועה לחידוש מים, יהיה ניצול קיטור מתמשך.

תיאור המוצר

איכות תעשייתית אינדוקציה בלחץ גבוה קיטור הדוד מחולל קיטור טהור מיצרני סין

1) LCD מערכת בקרה אלקטרונית חכמה מלאה אוטומטית

2) רכיב ליבה איכותי——תנור אינדוקציה אלקטרומגנטית

3) רכיבים וחלקים איכותיים — מכשיר חשמלי Delixi המותג המפורסם

4) הגנה על מרובת בטיחות מרובה

5) תכנון מדעי ומראה אטרקטיבי

6) התקנה קלה ומהירה

7) סליל אינדוקציה מגנטי מחמם מים רותחים צור קיטור - הוא הרבה יותר ידידותי לסביבה וחסכוני

8) טווח יישומים רחב

 

תוכן / דגם פריט כוח מדורג

(KW)

טמפרטורת אדים מדורג

()

נוכחי מדורג

()

 

לחץ אדים מדורג

(מפא)

 

אידוי

(ק"ג / שעה)

יעילות תרמית

(%)

 

מתח נכנס

(V / HZ)

חתך רוחב של כבל חשמל קלט

(מ"מ2)

 

קוטר יציאת קיטור

 

קוטר שסתום הקלה קוטר הכניסה קוטר הניקוז מימדים כוללים

(מ"מ)

 

HLQ-10 10 165 15 0.7 14 97 380 / 50HZ 2.5 DN20 DN20 DN15 DN15 450 * 750 * 1000
HLQ-20 20 165 30 0.7 28 97 380 / 50HZ 6 DN20 DN20 DN15 DN15 450 * 750 * 1000
HLQ-30 30 165 45 0.7 40 97 380 / 50HZ 10 DN20 DN20 DN15 DN15 650 * 950 * 1200
HLQ-40 40 165 60 0.7 55 97 380 / 50HZ 16 DN20 DN20 DN15 DN15 780 * 950 * 1470
HLQ-50 50 165 75 0.7 70 97 380 / 50HZ 25 DN20 DN20 DN15 DN15 780 * 950 * 1470
HLQ-60 60 165 90 0.7 85 97 380 / 50HZ 25 DN20 DN20 DN15 DN15 780 * 950 * 1470
HLQ-80 80 165 120 0.7 110 97 380 / 50HZ 35 DN25 DN20 DN15 DN15 680 * 1020 * 1780
HLQ-100 100 165 150 0.7 140 97 380 / 50HZ 50 DN25 DN20 DN25 DN15 1150 * 1000 * 1730
HLQ-120 120 165 180 0.7 165 97 380 / 50HZ 70 DN25 DN20 DN25 DN15 1150 * 1000 * 1730
HLQ-160 160 165 240 0.7 220 97 380 / 50HZ 95 DN25 DN20 DN25 DN15 1150 * 1000 * 1880
HLQ-240 240 165 360 0.7 330 97 380 / 50HZ 185 DN40 DN20 DN40 DN15 1470 * 940 * 2130
HLQ-320 320 165 480 0.7 450 97 380 / 50HZ 300 DN50 DN20 DN50 DN15 1470 * 940 * 2130
HLQ-360 360 165 540 0.7 500 97 380 / 50HZ 400 DN50 DN20 DN50 DN15 2500 * 940 * 2130
HLQ-480 480 165 720 0.7 670 97 380 / 50HZ 600 DN50 DN20 DN50 DN15 3150 * 950 * 2130
HLQ-640 640 165 960 0.7 900 97 380 / 50HZ 800 DN50 DN20 DN50 DN15 2500 * 950 * 2130
HLQ-720 720 165 1080 0.7 1000 97 380 / 50HZ 900 DN50 DN20 DN50 DN15 3150 * 950 * 2130

 

יתרונות ותכונות של מערכת חימום אינדוקציה אלקטרומגנטית:

-חסוך בחשמל 30% ~ 80%, במיוחד עבור מכונת כוח גדולה.
- אין השפעה על סביבת העבודה: למערכת חימום בתדר גבוה יש שיעור ניצול אנרגיית חום של 90%+.
- חימום מהיר, בקרת טמפרטורה מדויקת
- יכול לעבוד במשך זמן רב בסביבות קשות
- מערכת חימום בתדר גבוה הופכת את כוח החימום לגדול יותר בהשוואה לחימום חוטי התנגדות מסורתיים.
- אין גורמים לא בטוחים בהשוואה לחימום מסורתי: טמפרטורה על פני מיכל החומר כ-50°C~80°C.

 

תכונות של מחולל קיטור אינדוקציה:

1) LCD מערכת בקרה אלקטרונית חכמה מלאה אוטומטית

2) רכיב ליבה איכותי - מחמם אינדוקציה אלקטרומגנטי

3) רכיבים וחלקים באיכות גבוהה - מכשיר חשמלי מפורסם

4) הגנה על מרובת בטיחות מרובה

5) תכנון מדעי ומראה אטרקטיבי

6) התקנה קלה ומהירה

7) סליל אינדוקציה מגנטי מחמם מים רותחים צור קיטור - הוא הרבה יותר ידידותי לסביבה וחסכוני

8) טווח יישומים רחב

יישומים של מחוללי קיטור לחימום אינדוקציה אלקטרומגנטית

1, מיושם באופן נרחב בתעשיית המזון: כמו תיבת קיטור, מכונת דופו, מכונת איטום, מיכל עיקור, מכונת אריזה, מכונת ציפוי וכן הלאה.

2, מקרי יישומים בתעשייה הביוכימית: תסיסה, כור, סיר סנדוויץ', בלנדר, מתחלב וכו'.

3, מיושם בהדרגה בתעשיית הכביסה כמו שולחן גיהוץ, מייבש מכונת כביסה, מכונת ייבוש וניקוי, מכונת כביסה ומכונת דבק וכו '.

 

השוואה בין סוגים שונים של מחוללי קיטור
סוג מחולל קיטור מחולל קיטור גז מחולל קיטור של חוט התנגדות מחולל קיטור פחם מחולל קיטור חימום אלקטרומגנטי
אנרגיה בשימוש גז באש חוט התנגדות באמצעות חשמל פחם באש חימום אלקטרומגנטי באמצעות חשמל
שער חליפין חום 85% 88% 75% 96%
צריך מישהו תורן יש לא יש לא
דיוק בקרת טמפרטורה ± 8 ℃ ± 6 ℃ ± 15 ℃ ± 3 ℃
מהירות חימום להאט מָהִיר להאט מאוד מהיר
סביבת עבודה מעט זיהום לאחר ירי לנקות זיהום לנקות
מדד סיכוני הייצור סיכון לדליפת גז, צינורות מסובכים הסיכון של דליפת חשמל צינור קיר פנימי קל להיות קנה המידה סיכון של טמפרטורה גבוהה, זיהום כבד אין סכנת דליפה, מים וחשמל מופרדים לחלוטין
ביצועים תפעוליים מסובך פָּשׁוּט מסובך פָּשׁוּט

טבלת לחץ טמפרטורת הקיטור

טבלת לחץ טמפרטורת הקיטור

=