Malli | QBGH -R10000 | QBGH -R15000 | QBGH -R20000 | QBGH -R25000 | QBGH -R30000 | |
Vakiovedenpoisto | Kg/24h | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 |
Vedenpoistokapasiteetti | Kg/24h | 416 | 624 | 832 | 1040 | 1248 |
Arvioitu vakiokäyttövoima | Kw | 34 | 48 | 62 | 76 | 90 |
Virranjakeluvoima | Kw | 44 | 60 | 74 | 91 | 108 |
Tavallinen lämmitysteho | Kw | 360 | 540 | 720 | 900 | 1080 |
Moduulien lukumäärä | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
Kuuman veden virtausnopeus | m3/h | 15.6 | 23.4 | 31.2 | 39 | 46.8 |
Tavallinen jäähdytysteho | Kw | 320 | 480 | 640 | 800 | 960 |
Jäähdytysveden virtausnopeus | m³/h | 23 | 34.5 | 46 | 57.5 | 69 |
Moduulien lukumäärä | sarja | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Mitat | m | 8,05 × 3,06 × 2,75 | 11,3 × 3,06 × 2,75 | 14,55 × 3,06 × 2,75 | 17,8 × 3,06 × 2,75 | 21,05 × 3,06 × 2,75 |
Rakennemuoto | Koota | Koota | Koota | Koota | Koota | |
Yksikköpaino | kg | 8600 | 12300 | 14800 | 16500 | 20400 |
Tavallinen lämmitysolosuhde | 85 ° C/65 ° C (kuuma vesi jne.) | |||||
Tavallinen jäähdytysolosuhde | 33 ° C/45 ° C (Jäähdytysvesi) (△ T = 12 ° C) | |||||
Tavanomainen kuivauslämpötila | 50 ~ 65 ° C. | |||||
Hallintajärjestelmä | Kosketusnäyttö PLC: n ohjelmoitava ohjaus |
Malli | QBGH-Y35000 | QBGH-Y40000 | QBGH-Y45000 | QBGH-Y50000 | |
Nimellisarvoinen vedenpoisto | Kg/24h | 35000 | 40000 | 45000 | 50000 |
Nimellisarvoinen vedenpoisto | kg/h | 1458 | 1667 | 1875 | 2083 |
Arvioitu vakiokäyttövoima | Kw | 104 | 118 | 132 | 146 |
Jakeluvoima | Kw | 125 | 142 | 158 | 175 |
Tavallinen lämmitysteho | Kw | 1260 | 1440 | 1620 | 1800 |
Moduulien lukumäärä | 14 | 16 | 18 | 20 | |
Kuuman veden virtausnopeus | m3/h | 54.6 | 62.4 | 70.2 | 78 |
Tavallinen jäähdytysteho | Kw | 1120 | 1280 | 1440 | 1600 |
Jäähdytysveden virtaus | m³/h | 80.5 | 92 | 103.5 | 115 |
Moduulien lukumäärä | sarja | 16 | 18 | 20 | 22 |
Mitat | m | 24,3 × 3,06 × 2,75 | 27,55 × 3,06 × 2,75 | 30,8 × 3,06 × 2,75 | 34,05 × 3,06 × 2,75 |
Rakennemuoto | Koota | Koota | Koota | Koota | |
Yksikköpaino | kg | 23400 | 26300 | 29300 | 32200 |
Tavanomaiset lämmitysolosuhteet | 85 ° C/65 ° C (kuuma vesi jne.) | ||||
Tavalliset jäähdytysolosuhteet | 33 ° C/45 ° C (Jäähdytysvesi) (△ T = 12 ° C) | ||||
Tavanomainen kuivauslämpötila | 50 ~ 65 ° C. | ||||
Hallintajärjestelmä | Kosketusnäyttö PLC: n ohjelmoitava ohjaus |
*Nimellinen vakioveden poistotilavuus vaihtelee mutaominaisuuksien, muovausolosuhteiden, pölyn jne. Kanssa, ota lisätietoja insinööristä.
Sano vain hei ja aloitamme hedelmällisen yhteistyön. Aloita oma menestystarina.
"Kaksoishiili" -strategian, matalan lämpötilan jätealueen lietteen kuivausrumpu Ottaa energian kierrätyksen ytimenä ja luo uuden paradigman "jätteiden käsittelyn" paradigman lietteenkäsittelyn alaan. Tämä laite kaappaa jätelämmön teollisuusprosesseissa ja rakentaa järjestelmän lämmön talteenotosta resurssien uudistamiseen muuttamalla perinteisen korkean energiaa kuluttavan lietteen kuivausprosessin kestäväksi vähähiiliseksi ratkaisuksi, joka tarjoaa innovatiivisen polun teollisuusekologian koordinoituun hallintoon.
Sen ydinteknologia on jätelämmön kaskadin käytön ja dynaamisen kuivumisen syvässä kytkemisessä. Laitteet palauttavat generaattorisarjoista tai kemiallisista reaktioista säteilevät jätealueen tehokkaan lämmönvaihtojärjestelmän kautta ja muuntaa sen kuivausväliaineeksi lämpöpumpun lämmittämisen jälkeen. Vesi haihtuu matalan lämpötilan gradientissa, välttäen korkean lämpötilan aiheuttaman orgaanisen aineen hajoamisen, ja syvä kuivuminen saavutetaan kosteuseron avulla.
Laitteiden suunnittelu integroi täysin voimakkauden ja älykkyyden käsitteet. Modulaarinen rakenne voi joustavasti sopeutua jätealueiden ominaisuuksiin eri skenaarioissa. Olipa se savukaasujätteen lämpö, höyrykondensaatti tai kiertävä vesi jäähdytysvettä, se voidaan muuttaa kineettisen energian kuivaamiseksi räätälöityjen lämmönvaihtoyksiköiden avulla. Ympäristöhyötyjen ja resurssiarvojen kaksoishyppy on tämän tekniikan ydinliitäntä. Kuivatun lietteen kosteuspito
Teollisuuden Internetin ja energiajärjestelmän syvän integroinnin myötä matalan lämpötilan jätealueen lietteen kuivausrumpu kehittyy yhdestä laitteesta älykäs energiasolmuksi. Tämä teknologinen kehitys myötävaikuttaa innovatiivisiin näytteisiin maailmanlaajuiseen alhaisen hiilihiilisen muutokseen.