电加热蒸汽锅炉是将电能转化为蒸汽热能的一种新型电热设备,由电加热装置、锅筒、安全附件、强弱电控制系统等组成,所有元器件都有强制安全认证标志。
新闻:甘南电加热热水锅炉价格清单
该产品属卧式大功率蒸汽锅炉,采用炉体电控制柜分离方式,避免了电器元件受热老化而影响使用寿命。电热管选用优质产品、正常使用寿命约20000小时,热效率近99%,运行安静、清洁,符合环保的要求。运行采用PLC控制系统,全免操作钮、全免指示灯、触摸屏面板、中英文显示、人机对话、操作授权、实时信息、自动翻页。
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◆所有电器元件具有CE和UL论证标志以确保产品安全及使用寿命。 |
◆每组电热元件采用集中束型法兰连接,独立设置,具有结构简单,机械强度高,安全可靠,更换方便,使用寿命长等特点。 |
◆具有较大的蒸汽空间、蒸汽品质好; |
◆机电分体安装,电控元件远离热源,有利于散热。可单台或多台并联使用。 |
◆PLC微电脑可编程控制及显示屏; 通过人机界面实现温度设定自动控制出水温度。显示屏可显示设备状态运行参数及故障报警。 |
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■ 不锈钢加热管,确保安全和运行的实效。 ■ 优质电器元件,确保产品安全。
■ PLC编程控制超大显示屏体现设备运行状态。 ■ 进口压力变送器,压力模拟量采集,自动调节。
■ 高精度安全类仪表阀门一备一用。 ■ 采用板式液位计,且水位电极单独配置截止阀。
■ 多级离心水泵,对泵干转、缺相、过载等进行有效保护。 ■ 使用质量好的双向止回阀和排污阀。
■ 电锅炉设计大号入孔,方便保养、维修。
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型 号 |
WDR0.5-0.7 |
WDR1-1.0 |
WDR1.5-1.0 |
WDR2-1.25 |
WDR3-1.25 |
WDR4-1.25 |
|||||
性能 |
额定蒸发量 |
Kg/h |
500 |
1000 |
1500 |
2000 |
3000 |
4000 |
|||
额定供热量 |
Kcal |
300000 |
600000 |
900000 |
1200000 |
1800000 |
240000 |
||||
额定蒸汽温度 |
℃ |
170 |
184 |
184 |
194 |
194 |
194 |
||||
工作压力 |
MPa |
0.7 |
1.0 |
1.0 |
1.25 |
1.25 |
1.25 |
||||
给水温度 |
℃ |
20 |
|||||||||
锅炉满水容积 |
m3 |
1.7 |
4.43 |
4.86 |
4.97 |
6.83 |
8.43 |
||||
锅炉效率 |
% |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
||||
控制方式 |
- |
PLC全自动 |
PLC全自动 |
PLC全自动 |
PLC全自动 |
PLC全自动 |
PLC全自动 |
||||
电加热管 |
单组电功率 |
KW |
24 |
52 |
70 |
65 |
75 |
70 |
|||
组数 |
组 |
15 |
14 |
18 |
24 |
30 |
42 |
||||
锅炉主机总耗电功率 |
KW |
360 |
728 |
1260 |
1560 |
2250 |
2940 |
||||
设备重量 |
Kg |
1750 |
2830 |
3315 |
4520 |
4845 |
5790 |
||||
锅炉使用电源 |
3P 380V 50Hz |
||||||||||
接管口径 |
主汽管口径 |
mm |
40 |
50 |
65 |
65 |
80 |
100 |
|||
安全口管径 |
40 |
2*40 |
2*40 |
2*40 |
2*40 |
2*50 |
|||||
给水口管径 |
25 |
32 |
40 |
40 |
40 |
40 |
|||||
排污口管径 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
|||||
尺寸 |
锅炉尺寸 |
长 |
mm |
3000 |
3000 |
3210 |
4440 |
4060 |
4860 |
||
宽 |
mm |
1510 |
2090 |
2170 |
2070 |
2170 |
2170 |
||||
高 |
mm |
1520 |
1960 |
2060 |
2075 |
2290 |
2290 |
||||
注:1、由于产品不断更新,有变动部分不另行通知,以实际产品出货为准. 2、锅炉需求电压为: 3相380V50HZ,电源变动请另行通知 3、以上电缆参数仅作为参考,具体以实际安装工地电气工程师为准。
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与污泥终处置相关的干泥检测内容包括:重金属含量、有机质含量、热值、细菌含量等。为什么说污泥干化是资源化利用的步?污泥无论来自工业还是市政,其处理的一个可行目标就是使所有来自工业中的污染物作为原料返回到工艺中去。所有的污染物事实上都是中间过程流失的原料,造成流失的媒介大多数情况下是水,去除水,将使得大量的潜在污染物可以重新得到利用。污泥所含的污染物一般均有很高的热值,但是由于大量水分的存在,使得这部分热值无法得到利用。
其次,堆肥工艺参数也会影响VOCs的排放浓度。研究表明:在低含水率(4%),高通气状况下柠檬烯、-蒎烯、苯酚、二甲基硫醚的排放量约为.651-6,而低通气下柠檬烯、-蒎烯、苯酚、二甲基硫醚的排放量约为.211-6。含水率对不同VOCs的排放量产生影响不同,M.Delgado-Rodrguez发现:低曝气情况下,苯酚在低水分含量(4%)时的产量为.81-6,高于在高水分含量(7%)下苯酚的产生量.21-6以及中水平水分含量(55%)下苯酚的产生量.451-6;而甲苯在高水分(7%)含量和低水分(4%)含量下产生的量均约为.91-6,高于中等水分(55%)含量下甲苯的产生量.21-6。2堆肥过程中VOCs的控制措施学者们对堆肥过程中VOCs的控制进行了大量的相关研究(见表2[17-22]),堆肥中VOCs的控制措施主要包括源头控制和末端治理两方面,源头控制主要通过调节物料组成降低VOCs,仅能够针对性地去除部分VOC,去除率在49.6%~1%。末端治理包括生物法、焚烧法、吸附法等,生物法中以生物滤池法对VOCs的去除效果为理想。陆日明等研究发现:生物滤池对VOCs的去除率可达98.38%;焚烧法亦可去除堆肥中收集到的VOCs,去除率在99.99%以上;但生物滤池法和焚烧法仅针对高浓度的VOCs去除效果好,并不适用于低浓度VOCs的处理;活性炭吸附法对VOCs处理效果较好,苏建华等发现活性炭吸附法对甲苯的去除率达到84%,对乙酸乙酯的去除率达到76%,但仅适用于处理低浓度VOCs。