Generators uap pemanasan induksi éléktromagnétik

Generator Uap Induksi Éléktromagnétik & Boiler Uap Industri 10–720 kW

Jawaban Gancang: Generator uap induksi éléktromagnétik nyaéta sistem pembangkit uap listrik industri anu nganggo induksi éléktromagnétik pikeun ngahasilkeun panas langsung di jero rohangan pemanasan logam konduktif. Cai nyerep panas ieu sareng dirobih janten uap. Generator uap induksi HLQ sayogi ti 10 kW dugi ka 720 kW , kalayan kapasitas uap anu didaptarkeun ti 14 kg/jam dugi ka 1000 kg/jam , tekanan uap anu dipeunteun 0.7 MPa sareng suhu uap anu dipeunteun sakitar 165°C.

HLQ Induction Equipment Co., Ltd. ngahasilkeun sistem pembangkit uap éléktromagnétik pikeun pangolahan dahareun, sterilisasi, pangolahan kimia, produksi tékstil, cuci komérsial, beberesih industri, pengemasan, réaktor sareng prosés industri sanésna anu meryogikeun uap anu stabil sareng tiasa dikontrol.

Kanggo modél tambahan sareng konfigurasi anu aya hubunganana, mangga buka jajaran produk generator uap induksi HLQ.

Generator uap induksi éléktromagnétik HLQ pikeun produksi uap industri
Generator uap induksi éléktromagnétik HLQ pikeun produksi uap prosés industri.

Naon Ari Generator Uap Induksi Éléktromagnétik?

Generator uap induksi éléktromagnétik nyaéta sistem pembangkit uap anu digerakkeun ku listrik dimana énergi éléktromagnétik dirobah jadi énergi termal langsung di jero awak pemanasan logam konduktif.

Beda sareng boiler uap résistansi listrik konvensional, sistem induksi henteu gumantung kana élémen pemanas résistansi salaku sumber panas primér. Sabalikna, arus bolak-balik ngaliwat koil induksi sareng nyiptakeun medan éléktromagnétik anu gancang robih.

Nalika rohangan pemanasan logam konduktif kakeunaan medan ieu, arus listrik anu katelah arus eddy diinduksi di jero logam. Résistansi listrik ngarobah arus ieu jadi panas.

Ku kituna, rohangan logam éta jadi awak nu ngahasilkeun panas. Cai nu disadiakeun ka rohangan éta nyerep énergi termal tina logam nu dipanaskeun sarta dirobah jadi uap.

Tekanan, tingkat cai, kaluaran pemanasan sareng kaayaan operasi teras tiasa diurus sacara otomatis ngalangkungan sistem kontrol éléktronik.

Kumaha Cara Kerja Generator Uap Pemanasan Induksi?

Prosés operasi tiasa diringkeskeun sapertos kieu:

Listrik Tilu Fase → Konversi Daya → Kumparan Induksi → Medan Elektromagnetik → Arus Eddy → Pemanasan Logam → Pemanasan Cai → Pembangkit Uap

  1. Input listrik: Listrik tilu fase industri disayogikeun ka kontroler induksi éléktromagnétik.
  2. Konversi kakuatan: Komponen daya éléktronik ngarobah catu daya anu asup jadi kaluaran arus bolak-balik anu dikontrol.
  3. Pembangkitan medan magnét: Arus anu ngaliwatan kumparan induksi nyiptakeun medan éléktromagnétik anu silih genti.
  4. Pembangkitan arus eddy: Arus listrik diinduksi dina rohangan pembangkit uap logam konduktif.
  5. Pemanasan langsung: Résistansi listrik di jero logam ngarobah arus ieu jadi énergi termal.
  6. Pemanasan cai: Cai asupan nyerep panas tina rohangan pemanasan logam.
  7. Produksi uap: Énergi termal tambahan ngarobah cai anu dipanaskeun jadi uap.
  8. Pangaturan otomatis: Sinyal tingkat cai, tekanan sareng suhu dipantau sareng dianggo pikeun ngontrol prosés pembangkitan uap.

boiler uap induksi magnét kalayan kontrol tekanan sareng tingkat cai otomatis
Boiler uap induksi magnét industri kalayan komponén kontrol otomatis.

Prinsip Pemanasan Induksi Elektromagnetik

Generator uap ngagunakeun prinsip pemanasan éléktromagnétik anu sami anu dianggo dina sistem induksi industri anu sanés.

Arus listrik anu silih genti dina koil induksi ngahasilkeun médan magnét. Fluks magnét anu robah-robah ngainduksi arus eddy dina awak pemanasan konduktif caket dieu.

Pemanasan Joule anu dihasilkeun tiasa dikedalkeun sacara konseptual sapertos kieu:

P = I²R

Emana:

  • P = daya termal anu dihasilkeun
  • I = arus induksi
  • R = tahanan listrik logam konduktif

Kinerja pemanasan anu saleresna ogé gumantung kana résistansi bahan, perméabilitas magnét, frékuénsi operasi, géométri koil, jarak kopling sareng diménsi ruang pemanasan logam.

Pikeun katerangan rékayasa anu langkung lengkep, baca prinsip dasar pemanasan induksi.

Spésifikasi Téknis konci

parameter spésifikasi
Jenis Alat Generator uap induksi éléktromagnétik
Téknologi pemanasan Induksi éléktromagnétik
Rentang Daya anu Dipeunteun 10–720 kW
Kapasitas Uap anu Didaptarkeun 14–1000 kg/jam
Tekanan Uap anu Dipeunteun 0.7 MPa
Suhu Uap anu Dipeunteun 165 ° C
Efisiensi Termal anu Didaptarkeun 97% dina kaayaan anu dipeunteun
Tegangan Input Standar 380 V
Frékuénsi Listrik Standar 50 Hz
Pasokan listrik 3 Tahap
Kontrol Cai Umpan otomatis
tekanan Control Pangaturan éléktronik otomatis
Deteksi Tingkat Cai Pemantauan tingkat cai anu luhur sareng handap
Modeu Operating Produksi uap kontinyu atanapi dumasar paménta
Konfigurasi Listrik Khusus Sadia numutkeun sarat proyék

Catetan Téknik: Kaluaran uap anu saleresna gumantung kana suhu cai asupan, tekanan uap, kualitas cai, beban operasi, kaayaan lingkungan sareng karugian panas. Ku kituna, nilai anu didaptarkeun kedah dianggo salaku data pamilihan modél tinimbang nilai produksi uap universal dina unggal kaayaan operasi.

Modél Generator Uap Induksi HLQ: 10–720 kW

model Kakuatan (kW) Kaluaran Uap (kg/jam) Ayeuna (A) Tekanan uap (MPa) Suhu Uap (°C) Kekecapan (%)
HLQ-10 10 14 15 0.7 165 97
HLQ-20 20 28 30 0.7 165 97
HLQ-30 30 40 45 0.7 165 97
HLQ-40 40 55 60 0.7 165 97
HLQ-50 50 70 75 0.7 165 97
HLQ-60 60 85 90 0.7 165 97
HLQ-80 80 110 120 0.7 165 97
HLQ-100 100 140 150 0.7 165 97
HLQ-120 120 165 180 0.7 165 97
HLQ-160 160 220 240 0.7 165 97
HLQ-240 240 330 360 0.7 165 97
HLQ-320 320 450 480 0.7 165 97
HLQ-360 360 500 540 0.7 165 97
HLQ-480 480 670 720 0.7 165 97
HLQ-640 640 900 960 0.7 165 97
HLQ-720 720 1000 1080 0.7 165 97

Sambungan Uap, Kabel Listrik sareng Diménsi Mesin

model Kabel Input (mm²)* Saluran Uap Klep relief Inlet Cai Solokan Dimensi (mm)
HLQ-10 2.5 DN20 DN20 DN15 DN15 450 × 750 × 1000
HLQ-20 6 DN20 DN20 DN15 DN15 450 × 750 × 1000
HLQ-30 10 DN20 DN20 DN15 DN15 650 × 950 × 1200
HLQ-40 16 DN20 DN20 DN15 DN15 780 × 950 × 1470
HLQ-50 25 DN20 DN20 DN15 DN15 780 × 950 × 1470
HLQ-60 25 DN20 DN20 DN15 DN15 780 × 950 × 1470
HLQ-80 35 DN25 DN20 DN15 DN15 680 × 1020 × 1780
HLQ-100 50 DN25 DN20 DN25 DN15 1150 × 1000 × 1730
HLQ-120 70 DN25 DN20 DN25 DN15 1150 × 1000 × 1730
HLQ-160 95 DN25 DN20 DN25 DN15 1150 × 1000 × 1880
HLQ-240 185 DN40 DN20 DN40 DN15 1470 × 940 × 2130
HLQ-320 300 DN50 DN20 DN50 DN15 1470 × 940 × 2130
HLQ-360 400 DN50 DN20 DN50 DN15 2500 × 940 × 2130
HLQ-480 600 DN50 DN20 DN50 DN15 3150 × 950 × 2130
HLQ-640 800 DN50 DN20 DN50 DN15 2500 × 950 × 2130
HLQ-720 900 DN50 DN20 DN50 DN15 3150 × 950 × 2130

* Nilai penampang kabel mangrupikeun data rujukan produk. Ukuran kabel ahir, jumlah konduktor paralel, pemutus sirkuit sareng panyalindungan listrik kedah dipilih numutkeun peraturan listrik lokal, bahan konduktor, panjang kabel, metode pamasangan, suhu sekitar sareng turunna tegangan anu diidinan.

Struktur Internal Generator Uap Éléktromagnétik

Generator uap induksi ngahijikeun ruang pemanasan logam, koil éléktromagnétik, pangontrol daya induksi, komponén cai asupan, pemantauan tekanan sareng alat kaamanan kana hiji sistem.

Koil induksi ngurilingan rohangan pembangkit uap konduktif. Nalika pangontrol ngagerakkeun koil, énergi éléktromagnétik ditransfer ka rohangan logam tanpa kontak listrik langsung antara koil sareng cai.

Struktur internal generator uap induksi éléktromagnétik kalayan koil pemanasan induksi
Struktur internal generator uap induksi éléktromagnétik sareng pangontrol pemanasan.

Komponen Utama Generator Uap Induksi

komponen Fungsi utama
Kontroler Daya Induksi Ngontrol sareng ngatur kaluaran listrik kana koil pemanasan induksi
Induksi pemanasan Coil Ngahasilkeun medan éléktromagnétik silih ganti
Kamar Pemanasan Logam Ngarobah arus listrik anu diinduksi jadi énergi termal
Kamar Pembangkit Uap Mindahkeun panas ka cai asupan sareng ngahasilkeun uap
Pompa Cai Umpan Nyayogikeun cai numutkeun sarat operasi
Sensor Tingkat Cai Ngadeteksi kaayaan tingkat cai anu luhur sareng handap
Pemancar Tekanan Nyayogikeun eupan balik tekanan ka sistem kontrol
Alat Ukur Tekanan Uap Nyayogikeun indikasi tekanan lokal
Klep relief Kasalametan Nyayogikeun panyalindungan mékanis tina tekanan anu kaleuleuwihi
Katup Éléktromagnétik Ngontrol aliran cai atanapi uap numutkeun desain sistem
Panél kontrol Nampilkeun inpormasi operasi sareng ngamungkinkeun panyesuaian parameter

Kontrol Tekanan Uap Otomatis

Pasokan uap industri anu stabil meryogikeun daya pemanasan pikeun ngaréspon kana konsumsi uap anu saleresna.

Pemancar tekanan ngawas tekanan sistem uap sareng ngirimkeun eupan balik ka sistem kontrol. Nalika tekanan ngadeukeutan titik operasi anu dipilih, kaluaran pemanasan induksi tiasa dikirangan. Nalika konsumsi uap ningkat sareng tekanan turun, daya pemanasan tiasa ningkat deui.

Peraturan éléktronik ieu ngamungkinkeun generator uap pikeun ngaréspon gancang kana parobahan dina paménta prosés.

HLQ ogé nyayogikeun jinis boiler pemanasan induksi éléktromagnétik anu sanés pikeun cai sareng pemanasan cairan prosés industri.

generator uap induksi éléktromagnétik pamancar tekanan katup kaamanan sareng outlet uap
Pemancar tekanan uap, alat ukur tekanan, katup pengaman, katup elektromagnetik, dan saluran keluar uap.

Kontrol Tingkat Cai sareng Cai Umpan Otomatis

Tingkat cai kedah tetep dina kisaran operasi anu dibutuhkeun salami pembangkitan uap.

Sensor tingkat luhur sareng tingkat handap tiasa masihan eupan balik ka controller. Nalika cai tambahan diperyogikeun, sistem cai asupan beroperasi numutkeun logika kontrol. Protéksi cai handap tiasa ngaganggu pemanasan nalika kaayaan operasi anu aman henteu dijaga.

Fungsi kontrol sareng panyalindungan anu umum kalebet:

  • Deteksi tingkat cai anu luhur
  • Protéksi tingkat cai anu handap
  • Kontrol cai asupan otomatis
  • Pemantauan tekanan uap
  • Pemantauan suhu uap
  • Indikasi status pemanasan
  • Indikasi status pompa
  • Indikasi klep éléktromagnétik
  • Perlindungan over-tekanan
  • Perlindungan suhu langkung
  • Protéksi gangguan listrik
  • Pareum darurat

Panel Kontrol Éléktronik Calakan

Panel kontrol éléktronik ngamungkinkeun operator pikeun ngawas status generator uap sareng nyaluyukeun parameter operasi anu lumaku.

Gumantung kana konfigurasi mesin ahir, antarmuka kontrol tiasa nampilkeun atanapi nunjukkeun modeu pemanasan, tingkat cai, tekanan, suhu, operasi pompa sareng kaayaan alarm.

panel kontrol pikeun generator uap induksi éléktromagnétik kalayan tekanan tingkat cai sareng pemantauan suhu
Panel kontrol otomatis pikeun tingkat cai generator uap, modeu pemanasan, tekanan sareng suhu.

Kaunggulan Utama Pembangkit Uap Induksi Éléktromagnétik

Pemanasan Éléktromagnétik Langsung

Panas dihasilkeun langsung di jero rohangan pemanasan logam konduktif, nyiptakeun jalur transfer panas anu pondok antara logam anu dipanaskeun sareng cai eupan.

Réspon Termal Gancang

Daya induksi éléktronik tiasa ditingkatkeun atanapi dikirangan gancang numutkeun sarat operasi.

Teu Aya Seuneu Kabuka

Generator uap ngagunakeun listrik sareng induksi éléktromagnétik tinimbang seuneu gas lokal, solar, batu bara, atanapi bahan bakar minyak.

Teu Aya Gas Buang Pembakaran di Unit Pemanasan

Prosés pemanasan éléktromagnétik sorangan henteu nyiptakeun gas durukan.

Operasi Otomatis

Fungsi tekanan, suplai cai, kaluaran pemanasan sareng kaamanan tiasa diintegrasikeun kana sistem kontrol otomatis.

Pamasangan Kompak

Unit induksi henteu meryogikeun burner sareng ruang durukan konvensional anu aya hubunganana sareng boiler anu dibahan bakar bahan bakar.

Pembangkitan Uap Kontinyu

Nalika sistem ukuranana leres, cai asupan otomatis sareng pangaturan daya éléktronik ngamungkinkeun produksi uap anu kontinyu numutkeun paménta prosés.

generator uap induksi éléktromagnétik anu ngahasilkeun uap prosés industri
Generator uap induksi éléktromagnétik ngahasilkeun uap kalayan komponén tekanan sareng kaamanan anu terintegrasi.

Generator Uap Induksi vs Boiler Uap Konvensional

hal nu husus Generator uap induksi Boiler Listrik Résistansi Gas Dandang Boiler Bahan Bakar / Batu Bara
Sumber Énergi listrik listrik Gas / Elpiji Batubara / Bahan Bakar Cair
Prinsip manaskeun Induksi éléktromagnétik pemanasan lalawanan Ngagaran Ngagaran
Generasi Panas Awak logam konduktif Unsur résistansi Seuneu durukan Seuneu durukan
Seuneu Kabuka teu teu nuhun nuhun
Gas Buang Pembakaran teu teu nuhun nuhun
Peraturan Kakuatan Éléktronik Éléktronik / dipentaskeun Modulasi burner Sistem gumantung
Réspon Mimitian gancang gancang Sistem gumantung Sacara umum langkung laun
Émisi Pembakaran Lokal teu sahiji bae teu sahiji bae ayeuna ayeuna
Fokus Pangropéa Khas Sistem listrik, cai sareng tekanan Élémen pemanasan, sistem cai sareng tekanan Sistem burner, bahan bakar, knalpot sareng tekanan Sistem bahan bakar, durukan, knalpot sareng tekanan

Métode pembangkit listrik uap anu paling ekonomis gumantung kana harga listrik lokal, harga bahan bakar, jam operasi taunan, paménta uap, infrastruktur anu tos aya, sarat pangropéa, sareng peraturan émisi lokal.

generator boiler uap induksi éléktromagnétik listrik industri
Generator uap induksi éléktromagnétik industri kalayan desain terpadu anu kompak.

Kumaha Milih Generator Uap Induksi anu Leres

Parameter pilihan anu paling penting nyaéta konsumsi uap anu diperyogikeun dina kg/jam . Daya listrik teras kedah diitung tina beban uap anu saleresna tinimbang dipilih sacara mandiri.

Kaluaran Uap anu Dipikabutuh Rentang Modél HLQ Khas Aplikasi has
14–85 kg/jam HLQ-10 nepi ka HLQ-60 Laboratorium, mesin dahareun leutik, beberesih uap sareng sistem sterilisasi leutik
110–220 kg/jam HLQ-80 nepi ka HLQ-160 Pangolahan dahareun, cuci baju, pengemasan sareng jalur produksi industri alit
330–500 kg/jam HLQ-240 nepi ka HLQ-360 Pangolahan kimia, sterilisasi sareng pemanasan prosés industri
670–1000 kg/jam HLQ-480 nepi ka HLQ-720 Produksi uap industri anu paméntana luhur

Data Téknik Diperlukeun pikeun Pamilihan Modél

Pikeun milih generator uap induksi éléktromagnétik anu leres, perhatoskeun:

  • Kaluaran uap anu diperyogikeun dina kg/jam
  • Kabutuhan uap minimum
  • Kabutuhan uap normal
  • Kabutuhan uap maksimum
  • Tekanan uap anu diperyogikeun
  • Suhu uap anu diperyogikeun
  • Suhu cai eupan
  • Kualitas cai eupan
  • Operasi kontinyu atanapi intermiten
  • Jam operasi per poé
  • Tegangan listrik anu sayogi
  • Frékuénsi listrik
  • Kapasitas transformator anu sayogi
  • Aplikasi uap
  • Nagara pamasangan
  • Standar boiler atanapi alat tekanan anu lumaku

Kumaha Ngitung Daya Generator Uap anu Dibutuhkeun

Perkiraan kabutuhan pemanasan dumasar kana aliran massa uap sareng kanaékan entalpi tina cai asupan anu lebet ka uap kaluar.

P = ṁ × (h uap − h cai ) ÷ η

Emana:

  • P = daya pemanasan anu diperyogikeun
  • = aliran massa uap
  • hnyeupan = entalpi spésifik uap anu diperyogikeun
  • hcai = entalpi spésifik cai asupan anu asup
  • η = efisiensi pemanasan sakabéhna

Itungan ieu ngajelaskeun kunaon generator uap teu kedah dipilih ngan ukur dumasar kana daya listrik. Suhu cai asupan sareng tekanan uap anu diperyogikeun mangaruhan sacara signifikan énergi anu diperyogikeun per kilogram uap.

Naha Suhu Cai Umpan Penting

Cai pangeusi kedah dipanaskeun heula dugi ka suhu jenuh anu saluyu sareng tekanan operasi sateuacan penguapan kajantenan.

Ku kituna, cai tiis anu dihasilkeun merlukeun énergi termal anu langkung ageung tibatan kondensat haneut anu balik deui.

Upami kaayaan prosés ngamungkinkeun, mulangkeun kondensat panas tiasa ngirangan konsumsi cai tambahan sareng ngirangan énergi tambahan anu diperyogikeun pikeun produksi uap.

Tekanan Uap sareng Suhu Uap

Modél standar anu didaptarkeun dina kaca ieu dipeunteun dina tekanan uap sakitar 0.7 MPa sareng suhu uap 165°C .

Suhu saturasi uap robah-robah gumantung kana tekenan. Upami palanggan peryogi tekanan uap anu béda, kapasitas uap anu dipiharep sareng daya pemanasan anu diperyogikeun kedah diitung deui.

Pipa, klep, alat kaamanan, sareng mesin anu ngonsumsi uap anu dipeunteun tekananna ogé kedah dipilih numutkeun desain tekanan anu diperyogikeun.

Uap Jenuh vs Uap Panas Banget

Generator uap induksi utamina ngarobah cai jadi uap prosés. Sababaraha aplikasi meryogikeun uap dina suhu anu jauh di luhur suhu jenuh.

Pikeun aplikasi ieu, uap anu dihasilkeun tiasa dialirkeun ngaliwatan superheater uap induksi anu dipasang di hilir.

Sarat Uap Alat anu Disarankeun
Ngahasilkeun uap prosés tina cai Generator uap induksi éléktromagnétik
Ngahasilkeun uap jenuh Indikator Uap Induksi
Ningkatkeun suhu uap jenuh Superheater Uap Induksi
Ngahasilkeun uap super panas suhu luhur Sistem Superheating Uap Induksi Multi-tahap

Aplikasi Industri Generator Uap Induksi

Pangolahan Kadaharan

  • Kukus masak
  • Sterilisasi dahareun
  • Pangolahan tahu
  • Kotak uap
  • Teko masak anu dijahit
  • Mesin bungkusan
  • Beberesih jeung sanitasi

Pangolahan Kimia sareng Biokimia

  • Pemanasan réaktor kimia
  • Kapal fermentasi
  • Réaktor anu dijaket
  • Pergaulan tank
  • Alat-alat émulsifikasi
  • Pemanasan prosés

Laundry sareng Pangolahan Tekstil

  • Setrika industri
  • Laundry komérsial
  • Pencét uap
  • Finishing tékstil
  • Peralatan pendukung dry-cleaning
  • Alat-alat pangolahan anu dipanaskeun ku uap

Sterilization

  • Tangki sterilisasi
  • Pasokan uap autoklaf
  • sanitasi parabot
  • Sterilisasi laboratorium
  • Pabersihan wadah prosés

Bungkusan jeung Manufaktur

  • Prosés nyusut uap
  • Garis bungkusan
  • beberesih industri
  • Kontrol kalembaban prosés
  • Pemanasan prosés manufaktur

Pembangkit Uap Industri di Tempat Panggunaan

Generator uap induksi listrik bisa dipasang relatif deukeut jeung peralatan nu ngagunakeun uap dina aplikasi nu hésé atawa teu efisien pikeun manjangkeun jaringan uap terpusat.

Pembangkitan uap di tempat panggunaan tiasa mangpaat pikeun jalur produksi individu, laboratorium, stasiun beberesih, atanapi peralatan prosés mandiri.

Naha pembangkitan uap di tempat panggunaan atanapi terpusat langkung dipikaresep gumantung kana total paménta uap, beban simultan, infrastruktur listrik, jarak perpipaan, pamulihan kondensat, sareng strategi operasi.

Generator Uap Induksi vs Boiler Cai Panas Induksi

Teu unggal prosés industri merlukeun uap. Nalika prosésna ngan ukur merlukeun cai panas anu sirkulasina panas, boiler cai panas induksi éléktromagnétik khusus tiasa langkung cocog.

Syarat Prosés Sistim dianjurkeun
Uap prosés industri Generator uap induksi
Uap sterilisasi Generator uap induksi
Sirkulasi cai panas Boiler Cai Panas Induksi
Uap superpanas suhu luhur Superheater Uap Induksi
Pemanasan cairan termal suhu luhur Pemanas Minyak Termal Induksi

Kualitas Cai sareng Kontrol Skala

Kualitas cai mangrupikeun sarat rékayasa anu penting pikeun unggal sistem pembangkit uap industri.

Kalsium, magnésium, sareng mineral sanés anu aya dina cai anu teu diolah tiasa ngabentuk deposit nalika cai dipanaskeun sareng diuapkeun sacara berulang-ulang.

Kerak tiasa bertindak salaku insulasi termal, ngirangan kinerja transfer panas sareng ningkatkeun suhu operasi logam.

Gumantung kana kualitas cai asupan, pamasangan tiasa meryogikeun:

  • Lelembutan cai
  • filtration mékanis
  • Perawatan osmosis terbalik
  • Blowdown anu dikontrol
  • Bebersih périodik
  • Pemantauan cai eupan
  • recovery condensate

Sarat pangolahan cai kedah dipilih numutkeun analisis cai asupan anu saleresna sareng standar sistem uap anu lumaku.

Pamulihan condensate

Upami kaayaan prosés ngamungkinkeun, mulangkeun kondensat tiasa ningkatkeun kinerja sistem uap sacara umum.

Kondensat biasana leuwih haneut tibatan cai tambahan anu seger. Mulangkeun cai panas ieu ka sistem cai asupan ngirangan énergi termal tambahan anu diperyogikeun sateuacan penguapan.

Ku kituna, hiji évaluasi énergi anu lengkep kedah mertimbangkeun:

  • Suhu cai eupan
  • Persentase balikna kondensat
  • Insulasi pipa uap
  • Karugian distribusi uap
  • Kukus bubu
  • Jam operasi
  • Variasi beban prosés

Perlindungan Kasalametan

Uap nyaéta cairan anu diteken dina suhu luhur. Ku kituna, sistem uap anu lengkep meryogikeun sababaraha alat pelindung anu henteu gumantung kana téknologi pemanasan.

Perlindungan has tiasa kalebet:

  • Protéksi cai saeutik
  • Deteksi cai luhur
  • Pamancar tekanan
  • Gauge tekanan
  • Katup relief kaamanan mékanis
  • Perlindungan over-tekanan
  • Perlindungan suhu langkung
  • panyalindungan overload listrik
  • Protéksi leungitna fase
  • Grounding pelindung
  • Alarm gangguan otomatis
  • eureun darurat

Penting: Peralatan pembangkit uap industri tiasa diatur salaku boiler atanapi sistem tekanan di nagara tujuan. Kode desain, inspeksi tekanan, sertifikasi sareng sarat kaamanan anu lumaku kedah dikonfirmasi sateuacan desain sistem akhir.

Sarat Pasokan Listrik

Data produk standar dumasar kana 380 V / 50 Hz / 3 Fase . Konfigurasi listrik industri anu sanés tiasa dievaluasi pikeun proyék internasional.

Perlengkapan proyék umum tiasa kalebet:

  • 380 V / 50 Hz / 3 Fase
  • 400 V / 50 Hz / 3 Fase
  • 415 V / 50 Hz / 3 Fase
  • 440 V / 60 Hz / 3 Fase
  • 460 V / 60 Hz / 3 Fase
  • 480 V / 60 Hz / 3 Fase

Generator uap kakuatan luhur ngawakilan beban listrik anu ageung. Ku kituna, kapasitas transformator, switchgear, panyalindungan sirkuit sareng kabel listrik anu lebet kedah dipariksa nalika rékayasa.

Syarat instalasi

Barang Pamasangan sarat
Pasokan listrik Pasokan industri tilu fase kalayan kapasitas transformator anu nyukupan
Protection circuit Pakakas pemutus sareng isolasi numutkeun kode lokal
Grounding Diperlukeun taneuh pelindung
Cai pakan Pasokan cai anu diolah stabil
Pipa Uap Pipa anu diukur tekananna pas pikeun aliran uap
Pelepasan Katup Kasalametan Pangaturan pembuangan anu aman numutkeun peraturan lokal
Solokan / Blowdown Susunan drainase suhu luhur anu cocog
liang hawa Ventilasi kamar anu cekap pikeun alat-alat
Rohangan Pangropéa Aksés anu cekap di sakitar alat

Iraha Kedah Nganggo Pemanas Minyak Termal Induksi Gantina

Sababaraha prosés industri meryogikeun suhu operasi anu langkung luhur tibatan anu disayagikeun ku uap jenuh tapi henteu meryogikeun uap éta sorangan.

Dina aplikasi ieu, cairan termal tiasa mindahkeun panas ka réaktor, pangering, rol atanapi peralatan prosés tanpa ngoperasikeun wadah prosés sacara langsung dina tekenan uap.

HLQ ogé ngadamel pemanas minyak termal induksi pikeun pemanasan prosés teu langsung suhu luhur.

Pituduh Milih Uap, Cai Panas, sareng Minyak Termal

Sarat Pemanasan Téhnologi anu Disarankeun Umum
Pemanasan cai suhu handap Boiler Cai Panas Induksi
Uap prosés industri Generator uap induksi éléktromagnétik
uap-suhu luhur Superheater Uap Induksi
Pemanasan prosés teu langsung suhu luhur Pemanas Minyak Termal Induksi
Pemanasan cairan prosés langsung Pipa Induksi / Sistem Pemanasan Cairan

Pabrik Generator Uap Induksi Éléktromagnétik

HLQ Induction Equipment Co., Ltd. ngembangkeun peralatan pemanasan induksi industri pikeun pembangkitan uap, uap super panas, cai panas, pemanasan cairan termal sareng aplikasi pemanasan prosés khusus.

Sistem pembangkit uap tiasa direkayasa numutkeun:

  • Kaluaran uap anu diperyogikeun
  • Tekanan uap
  • Suhu uap
  • Suhu cai eupan
  • Kualitas cai
  • Tugas operasi
  • Infrastruktur listrik
  • Nagara pamasangan
  • Sarat parabot tekanan anu lumaku

Patarosan anu Sering Ditaroskeun Ngeunaan Generator Uap Induksi Éléktromagnétik

Naon ari generator uap induksi éléktromagnétik?

Ieu mangrupikeun generator uap anu dikuatkeun ku listrik anu nganggo induksi éléktromagnétik pikeun ngahasilkeun panas di jero rohangan pemanasan logam konduktif. Panasna dipindahkeun ka cai pikeun ngahasilkeun uap.

Kumaha bédana generator uap induksi sareng generator uap résistansi?

Generator uap résistansi ngahasilkeun panas dina élémen résistansi listrik. Generator uap induksi ngahasilkeun panas ngaliwatan arus listrik anu diinduksi di jero awak pemanasan logam konduktif.

Rentang kakuatan naon anu sayogi?

Modél HLQ anu didaptarkeun dina kaca ieu kisaranna ti 10 kW dugi ka 720 kW.

Sabaraha uap anu tiasa dihasilkeun ku sistem ieu?

Rentang modél anu didaptarkeun ngawengku sakitar 14 kg/jam dugi ka 1000 kg/jam dina kaayaan anu dipeunteun.

Sabaraha tekanan uap anu dipeunteun?

Modél standar anu didaptarkeun dina kaca ieu dipeunteun sakitar 0.7 MPa.

Sabaraha suhu uap anu dipeunteun?

Suhu uap anu dipeunteun anu didaptarkeun nyaéta sakitar 165°C.

Naha generator uap induksi tiasa beroperasi sacara terus-terusan?

Muhun. Nalika mesin, suplai listrik, sareng sistem cai asupan ukuranana leres, cai asupan otomatis sareng kontrol daya induksi ngamungkinkeun pembangkitan uap anu terus-terusan numutkeun paménta.

Naha kaluaran uap tiasa dikontrol sacara otomatis?

Muhun. Kaluaran pemanasan tiasa disaluyukeun numutkeun tekanan sareng sinyal operasi, sedengkeun operasi cai asupan tiasa dikontrol sacara otomatis.

Naha generator uap induksi nganggo seuneu muka?

Henteu. Generator uap nganggo pemanasan induksi éléktromagnétik listrik.

Naha éta peryogi cerobong asap?

Prosés pemanasan induksi sorangan henteu ngahasilkeun gas cerobong asap durukan, janten cerobong asap durukan konvensional henteu diperyogikeun pikeun unit pemanasan induksi.

Naha suhu cai asupan mangaruhan kapasitas uap?

Muhun. Cai asupan anu langkung haneut peryogi énergi tambahan anu langkung sakedik pikeun ngahontal kaayaan pembangkitan uap tibatan cai asupan anu tiis.

Naha kualitas cai penting?

Muhun. Kualitas cai anu goréng tiasa ngahasilkeun kerak sareng deposit. Pangolahan cai anu cocog disarankeun pikeun operasi jangka panjang anu tiasa dipercaya.

Naha kondensat tiasa dipulangkeun deui?

Upami prosésna ngamungkinkeun pamulihan kondensat anu aman, mulangkeun kondensat panas tiasa ngirangan konsumsi cai tambahan sareng mulangkeun énergi termal anu mangpaat ka sistem.

Naha mesin ieu tiasa ngahasilkeun uap anu super panas?

Unit ieu utamina ngahasilkeun uap prosés tina cai asupan. Nalika suhu uap anu langkung luhur diperyogikeun, superheater uap induksi anu misah tiasa ditambahkeun ka hilir.

Naha HLQ tiasa nyayogikeun sistem 60 Hz?

Muhun, konfigurasi listrik khusus proyék tiasa dievaluasi numutkeun tegangan lokal, frékuénsi, sareng catu daya tilu fase anu diperyogikeun.

Naha éta tiasa nyayogikeun uap ka réaktor kimia?

Muhun. Generator uap tiasa nyayogikeun uap ka réaktor sareng wadah prosés anu dijahit anu cocog nalika kapasitas sareng tekanan uap diitung kalayan leres.

Naha éta tiasa dianggo pikeun ngolah kadaharan?

Muhun, uap industri tiasa dianggo pikeun masak, manaskeun, sterilisasi sareng sanitasi, tunduk kana kualitas uap sareng sarat pangaturan aplikasi éta.

Kumaha carana milih modél anu leres?

Nyayogikeun kaluaran uap anu diperyogikeun dina kg/jam, tekanan uap, suhu cai asupan, jam operasi sareng suplai listrik. Nilai-nilai ieu ngamungkinkeun itungan daya sareng modél anu langkung akurat.

Inpormasi naon anu diperyogikeun pikeun kutipan?

Mangga nyayogikeun kaluaran uap, tekanan, suhu anu diperyogikeun, suhu cai asupan, waktos operasi, aplikasi, tegangan/frékuénsi/fase listrik sareng nagara pamasangan.

Nyuhunkeun Kutipan Generator Uap Induksi Éléktromagnétik

Inpormasi anu diperyogikeun Data Palanggan
Kaluaran Uap anu Dipikabutuh _____ kg/jam
Kabutuhan Uap Minimum _____ kg/jam
Kabutuhan Uap Maksimum _____ kg/jam
Tekanan Uap anu Dipikabutuh _____ MPa / batang
Suhu Uap anu Dipikabutuh _____ °C
Suhu Feedwater _____ °C
Waktos Operasi _____ jam/dinten
Tegangan Listrik _____ V
Frékuénsi Listrik _____ Hz
Fase Listrik Fase _____
aplikasi ________________________
Nagara Pamasangan ________________________

Insinyur HLQ tiasa nganggo parameter ieu pikeun ngitung daya pemanasan induksi anu diperyogikeun sareng nyarankeun generator uap induksi éléktromagnétik, sistem cai asupan, konfigurasi listrik sareng solusi sistem uap anu pas.

 

=