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:盐山电加热热水锅炉报价方案
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。
新闻:盐山电加热热水锅炉报价方案
◆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。 |
新闻:盐山电加热热水锅炉报价方案
■ 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。
新闻:盐山电加热热水锅炉报价方案
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。
|
新闻:盐山电加热热水锅炉报价方案
Garmerwolde污水处理厂原主体工艺采用:B法。为应对不断增加的污水量和更加严格的排放标准,该厂进行了提标改造。5年主要通过增加旁侧流SH:RON(24kgN/d)以解决泥消化液处理问题,氨氮去除率95%以上,达到硝化阶段节约能耗25%、反硝化阶段节约外加碳源4%,减少5%的污泥产量。13年新增独立运行的SBR好氧颗粒污泥系统(Nereda),增加产能2.86万m3/d,好氧污泥颗粒化后6%颗粒大于1mm、生物量可稳定达到8g/L以上、SVI5值稳定在45ml/g左右,出水TN7mg/L,TP1mg/L,比传统活性污泥系统能耗降低58-63%、占地减少33%、运行费用节省5%。本概况和提标改造的必要性1.1基本概况Garmerwolde污水处理厂位于荷兰北部的格罗宁根市东北,规模约为7.4万m3/d(27万m3/y,约23.5万人口当量),污水来源主要为市政污水。原工程主体采用:B法(见),活性污泥池有效容积为284m3,沉淀池有效容积为248m3。原工艺设计排放标准:TN12mg/L、TP1mg/L,出水排入附近河道。污泥消化产生的沼气每年提供.8兆瓦电力。2提标改造必要性及存在问题随着当地社会经济的发展,现有污水厂的处理规模已经不能满足需求,导致现有污水处理设施负荷过大,处理效率无法提升使得出水不能达到要求,特别是出水TN超标。据统计,该厂污泥脱水、浓缩等处置环节回流液提供了该厂氮负荷总量的大约34%,这对处理工艺的脱氮能力造成了显现的难度,使得总氮控制目标的达成更加困难。因此为应对不断增长的污水排放量,必须新建污水处理设施;解决污泥消化液高浓度含氮废水回流产生的冲击影响问题。
不知道是什么原因引起的?如果要去除那些泡泡,除开洒水、加消泡剂,有没有消除根源的办法?也就是有没有办法从源头控制它的产生?回答:在基本条件不变的情况下,冬季气温低,水体较夏季的表面张力增加,所以,泡沫不容易破裂,这样的话,相对来说会觉得泡沫增加了。你的问题看起来应该还是水中的表面活性剂浓度增加的缘故,解决方法的话,我个人觉得如果没有溢出池体,还是可以忍受的。否则追加设备的话投资较大,当然源头能够控制的话是的,比如药剂的替代,减量等等。