ინდუქციური გათბობის ორთქლის გამოყენება და უპირატესობები

ინდუქციური გათბობის ორთქლის ქვაბის გამოყენება და უპირატესობები - ინდუქციური ორთქლის სისტემა წარმოებასა და ტექნოლოგიურ ინდუსტრიაში.

ორთქლი პროცესის გათბობისთვის

ორთქლი ძირითადად გამოიყენება პროცესის გათბობის მიზნით. გათბობის დასამუშავებლად ორთქლის გამოყენება მრავალ სარგებელს გვთავაზობს სხვა გამათბობელ მედიასთან შედარებით. მრავალი უპირატესობა, სისტემის სიმარტივე და მაღალი ეფექტურობა და საიმედოობა აქცევს ორთქლს პირველ არჩევანს ტექნოლოგიური გათბობისთვის.

ორთქლის გამოყენება შესაძლებელია როგორც პირდაპირი, ასევე არაპირდაპირი გათბობისთვის.

  1. პირდაპირი გათბობა პირდაპირი გაცხელებისას ორთქლი უშუალოდ შეჰყავთ გასახურებელ ნივთიერებაში. სიფრთხილე უნდა იქნას მიღებული, რომ სათანადო შერევა მოხდეს ერთგვაროვანი გათბობის უზრუნველსაყოფად. ასევე აუცილებელია იზრუნოთ იმაზე, რომ ტემპერატურის გადაჭარბება არ შეინიშნება. ნაცხის მილები უნდა იქნას გამოყენებული იმისათვის, რომ ორთქლი არ გამოვიდეს გარემოში პროდუქტის გაცხელების გარეშე. ფარმაცევტულ ან კვებისა და სასმელების მრეწველობაში უმაღლესი სისუფთავის ორთქლი (უსაფრთხო ადამიანთა მოხმარებისთვის) ყოველთვის უნდა იქნას გამოყენებული პირდაპირი გასათბობად.
  2. არაპირდაპირი გათბობა გათბობის არაპირდაპირი მეთოდი იყენებს ორთქლს პროდუქტის გასათბობად სითბოს გადამცვლელების დახმარებით, რათა პროდუქტი ფიზიკურად არ მოხვდეს ორთქლთან. არაპირდაპირი გათბობა შეიძლება განხორციელდეს სხვადასხვა გათბობის აღჭურვილობის გამოყენებით, როგორიცაა გაზქურები, ქურთუკებიანი ჭურჭელი, ფირფიტის ტიპის ან ჭურვის და მილის ტიპის სითბოს გადამცვლელები და ა.შ.

ორთქლი ატომიზაციისთვის

ატომიზაციის პროცესი უზრუნველყოფს საწვავის უკეთეს წვას. სიტყვა ატომიზაცია სიტყვასიტყვით ნიშნავს წვრილ ნაწილაკებში შეჭრას. სანთურებში ორთქლი გამოიყენება საწვავის ატომიზაციის მიზნით. ეს უზრუნველყოფს საწვავის უფრო დიდ ზედაპირს, რომელიც ხელმისაწვდომია წვისთვის. ატომიზაციის შედეგად, ჭვარტლის წარმოქმნა მინიმუმამდეა დაყვანილი და წვის საერთო ეფექტურობა იზრდება.

ორთქლი ენერგიის გენერირებისთვის

პირველი კომერციული ცენტრალური ელექტრო გენერირების სადგურები ნიუ-იორკში და ლონდონში, 1882 წელს, ასევე იყენებდნენ ორთქლის ძრავებს.

ათწლეულების განმავლობაში, ორთქლი გამოიყენება ელექტროენერგიის წარმოებისთვის. ორთქლის ელექტროსადგურები მუშაობენ რანკინის ციკლზე. რანკინის ციკლში წარმოიქმნება ზეგახურებული ორთქლი და შემდეგ მიჰყავთ ორთქლის ტურბინაში. ორთქლი ამოძრავებს ტურბინას, რომელიც თავის მხრივ გამოიმუშავებს ელექტროენერგიას. გამოყენებული ორთქლი კვლავ გარდაიქმნება წყალში კონდენსატორის გამოყენებით. ეს ამოღებული წყალი ისევ იკვებება ქვაბში ორთქლის წარმოქმნის მიზნით.

ელექტროსადგურის ეფექტურობა პირდაპირ არის დამოკიდებული ორთქლის წნევასა და ტემპერატურას შორის განსხვავებაზე ტურბინის შესასვლელსა და გამოსავალზე. ამიტომ მიზანშეწონილია მაღალი ტემპერატურისა და მაღალი წნევის ორთქლის გამოყენება. ამრიგად, ელექტროენერგიის წარმოების სადგურები ყველაზე ეფექტურია გადახურებული ორთქლის გამოყენებისას. მაღალი წნევის გამო, წყლის მილის ქვაბები გამოიყენება ორთქლის წარმოებისთვის.

ორთქლი დატენიანებისთვის

ტენიანობის შენარჩუნება არის HVAC სისტემების გადამწყვეტი ასპექტი, რადგან სასურველზე დაბალი ან მაღალი ტენიანობა უარყოფით გავლენას ახდენს ადამიანებზე, მანქანებსა და მასალებზე. სასურველზე დაბალმა ტენიანობამ შეიძლება გამოიწვიოს ლორწოვანი გარსების გაშრობა, რაც საბოლოოდ იწვევს სუნთქვის დისტრესს.

დაბალი ტენიანობა ასევე იწვევს სტატიკური ელექტროენერგიის გაზრდას, რამაც შეიძლება დააზიანოს ძვირადღირებული აღჭურვილობა.

ორთქლის გამოყენება შესაძლებელია დატენიანებისთვის. დატენიანების მიზნით ორთქლის გამოყენება დამატებით უპირატესობებს გვთავაზობს სხვა მედიასთან შედარებით. არსებობს სხვადასხვა ტიპის დამატენიანებლები, აორთქლებადი დამატენიანებლებიდან ულტრაბგერით დამთავრებული, სხვადასხვა აპლიკაციისთვის.

ორთქლი გასაშრობად

პროდუქტის გაშრობა არის ორთქლის კიდევ ერთი გამოყენება, სადაც ორთქლი გამოიყენება პროდუქტიდან ტენიანობის მოსაშორებლად. პირობითად, პროდუქტის გასაშრობად გამოიყენება ცხელი ჰაერი. ორთქლის გაშრობისას სისტემა მარტივს, გაშრობის სიჩქარის კონტროლს და კომპაქტურს ხდის. საერთო კაპიტალის ინვესტიციებიც დაბალია.

მეორეს მხრივ, ორთქლის გამოყენება ოპერაციულ დონეზე უფრო იაფია ცხელ ჰაერთან შედარებით. ის ასევე უფრო უსაფრთხო ალტერნატივაა. გაშრობის მიზნით ორთქლის გამოყენება ასევე უზრუნველყოფს პროდუქტის უკეთეს ხარისხს ცხელ ჰაერთან შედარებით.

ინდუქციური ორთქლის ქვაბების პრინციპი|ელექტრომაგნიტური ინდუქციური ორთქლის გენერატორები|ინდუქციური გათბობის ორთქლის ქვაბები

ეს გამოგონება უკავშირდება ინდუქციური ფენის ქვაბს | ელექტრომაგნიტს ინდუქციური ორთქლის გენერატორი რომელიც მუშაობს დაბალი სიხშირის ალტერნატიული მიმდინარე ელექტროენერგიის წყაროსთან. უფრო კონკრეტულად, ეს გამოგონება ეხება ელექტრომაგნიტური ინდუქციური ორთქლის ქვაბს, რომელიც არის კომპაქტური და მაღალეფექტური, რომელსაც შეუძლია უწყვეტი მუშაობის, წყვეტილი მუშაობის და ცარიელი გათბობის ოპერაცია.

ამჟამინდელ ორთქლზე მომუშავე ორთქლები, კონვექციური ღუმელები, ორთქლის გამათბობლები, გაყინული საკვების გაყინვის გამათბობლები, ჩაის ფოთლების დამუშავება, საყოფაცხოვრებო ორთქლის აბაზანები, საწმენდები და რესტორნებსა და სასტუმროებში გამოყენებული ორთქლები. როგორც აპარატურა მათ მიერ წარმოქმნილი ორთქლის გამოსაყენებლად. საერთოდ, წიაღისეული საწვავი (გაზი, ნავთობი, ნედლი ნავთობი, ნახშირი და სხვ.) იწვის დიდი ზომის ორთქლის სითბოს წყაროდ, რომელიც ამჟამად გამოიყენება. ეს გათბობის მეთოდი არ არის ეკონომიური კომპაქტური ორთქლისთვის.

შედარებით კომპაქტური ორთქლის საშუალებები ამჟამად იყენებენ ელექტროგამძლე გამათბობლებს, როგორც სითბოს წყაროს. ასეთი steamers წყვეტენ ორთქლს წყლით შესხურებით რკინის ფირფიტაზე, რომელიც წინასწარ გაცხელებულია გამათბობლით ან გამათბობლის დამცავი მილით შიგნიდან ან მის ქვეშ.

ელექტრომაგნიტური ინდუქციური ორთქლის ქვაბის ენერგიის დაზოგვის სიჩქარე:

იმის გამო, რომ რკინის კონტეინერი თბება თავს, სითბოს გარდაქმნის მაჩვენებელი განსაკუთრებით მაღალია, რაც 95% -ზე მეტს აღწევს; ელექტრომაგნიტური ორთქლის გენერატორის მუშაობის პრინციპია ის, რომ როდესაც წყალი ჩადის კონტეინერში, იგი გაცხელდება ორთქლსადენში, რათა უზრუნველყოს წყლის შევსების ფიქსირებული გზა, იქნება უწყვეტი ორთქლის გამოყენება.

პროდუქტის აღწერა

სამრეწველო ხარისხის მაღალი წნევის ინდუქციური ორთქლის ქვაბი სუფთა ორთქლის გენერატორი ჩინეთის მწარმოებლებისგან

1) LCD სრულად ავტომატურად ინტელექტუალური ელექტრონული მართვის სისტემა

2) მაღალი ხარისხის ძირითადი კომპონენტი -ელექტრომაგნიტური ინდუქციის გამათბობელი

3) მაღალი ხარისხის კომპონენტები და მათი ნაწილები - ცნობილი ბრენდის Delixi ელექტრომოწყობილობა

4) მრავალჯერადი უსაფრთხოების ურთიერთდამცავი დაცვა

5) სამეცნიერო დიზაინი და მიმზიდველი გარეგნობა

6) მარტივი და სწრაფი ინსტალაცია

7) მაგნიტური ინდუქციური სპირალი აცხელებს მდუღარე წყალს წარმოქმნის ორთქლი - ბევრად უფრო ეკოლოგიური და ეკონომიურია

8) გამოყენების ფართო სპექტრი

 

ნივთის შინაარსი / მოდელი რეიტინგული ძალა

(კილოვატი)

ორთქლის შეფასებული ტემპერატურა

()

რეიტინგული მიმდინარე

(A)

 

შეფასებული ორთქლის წნევა

(მპა)

 

აორთქლება

(კგ / სთ)

თერმული ეფექტურობა

(%)

 

შეყვანის ძაბვის

(V / HZ)

შეყვანის დენის კაბელის ჯვარი

(მმ2)

 

ორთქლის გამოსასვლელი დიამეტრი

 

რელიეფის სარქვლის დიამეტრი შეყვანის დიამეტრი სადრენაჟე დიამეტრი საერთო ზომები

(მმ)

 

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

 

ელექტრომაგნიტური ინდუქციური გათბობის სისტემის უპირატესობები და მახასიათებლები:

-დაზოგეთ ელექტროენერგია 30%~80%, განსაკუთრებით დიდი სიმძლავრის მანქანებისთვის.
– არანაირი გავლენა სამუშაო გარემოზე: მაღალი სიხშირის გათბობის სისტემას აქვს 90%+ სითბური ენერგიის გამოყენების მაჩვენებელი.
- გათბობა სწრაფი, ზუსტი ტემპერატურის კონტროლი
- შეუძლია დიდხანს იმუშაოს მკაცრ გარემოში
- მაღალი სიხშირის გათბობის სისტემა გაზრდის გათბობის სიმძლავრეს ტრადიციულ მავთულხლართებთან შედარებით.
- არ არსებობს სახიფათო ფაქტორები ტრადიციულ გათბობასთან შედარებით: ტემპერატურა მასალის კონტეინერის ზედაპირზე დაახლოებით 50°C~80°C.

 

ინდუქციური ორთქლის გენერატორის მახასიათებლები:

1) LCD სრულად ავტომატურად ინტელექტუალური ელექტრონული მართვის სისტემა

2) მაღალი ხარისხის ძირითადი კომპონენტი--ელექტრომაგნიტური ინდუქციური გამაცხელებელი

3) მაღალი ხარისხის კომპონენტები და ნაწილები - ცნობილი ბრენდის ელექტრო მოწყობილობა

4) მრავალჯერადი უსაფრთხოების ურთიერთდამცავი დაცვა

5) სამეცნიერო დიზაინი და მიმზიდველი გარეგნობა

6) მარტივი და სწრაფი ინსტალაცია

7) მაგნიტური ინდუქციური სპირალი აცხელებს მდუღარე წყალს წარმოქმნის ორთქლი - ბევრად უფრო ეკოლოგიური და ეკონომიურია

8) გამოყენების ფართო სპექტრი

ელექტრომაგნიტური ინდუქციური გათბობის ორთქლის გენერატორების გამოყენება

1, ფართოდ გამოიყენება კვების მრეწველობაში: როგორც ორთქლის ყუთი, დოფუ მანქანა, დალუქვის მანქანა, სტერილიზაციის სატანკო, შესაფუთი მანქანა, საფარი მანქანა და ასე შემდეგ.

2, გამოყენების შემთხვევები ბიოქიმიურ ინდუსტრიაში: ფერმენტატორი, რეაქტორი, სენდვიჩის ქვაბი, ბლენდერი, ემულგატორი და ა.შ.

3, თანდათანობით გამოიყენება სარეცხი ინდუსტრიაში, როგორიცაა საუთაო მაგიდა, სარეცხი მანქანის საშრობი, საშრობი და საწმენდი მანქანა, სარეცხი მანქანა და წებოს მანქანა და ა.

 

ორთქლის გენერატორების სხვადასხვა ტიპების შედარება
ორთქლის გენერატორის ტიპი გაზის ორთქლის გენერატორი წინააღმდეგობის მავთულის ორთქლის გენერატორი ქვანახშირის ორთქლის გენერატორი ელექტრომაგნიტური გათბობის ორთქლის გენერატორი
გამოყენებული ენერგია გაზი ცეცხლით წინააღმდეგობის მავთული ელექტროენერგიით ქვანახშირი ცეცხლით ელექტრომაგნიტური გათბობა ელექტროენერგიით
სითბოს გაცვლის კურსი 85% 88% 75% 96%
მჭირდება ვინმე მორიგე დიახ არა დიახ არა
ტემპერატურის კონტროლის სიზუსტე ± 8 ± 6 ± 15 ± 3
გათბობის სიჩქარე ნელი სწრაფი ნელი ძალიან სწრაფი
სამუშაო გარემო მცირე დაბინძურება გასროლის შემდეგ სუფთა დაბინძურების სუფთა
წარმოების რისკის ინდექსი გაზის გაჟონვის რისკი, გართულებული მილსადენები ელექტროენერგიის გაჟონვის საშიშროება მილის შიდა კედელი ადვილია მაღალი ტემპერატურის, ძლიერი დაბინძურების რისკი არ არის გაჟონვის რისკი, წყალი და ელექტროენერგია მთლიანად გამოყოფილია
ოპერატიული შესრულება რთული მარტივი რთული მარტივი

ორთქლის ტემპერატურის წნევის დიაგრამა

ორთქლის ტემპერატურის წნევის დიაგრამა

=