Kondenserande gasångpanna med låg kvävehalt

Skicka förfrågan
Kondenserande gasångpanna med låg kvävehalt
Detaljer
Mer energi-effektiv, med låga driftskostnader. Genom att använda en kondenserande värmeväxlare kan den förnuftiga värmen och den latenta värmen som frigörs genom kondensering av en stor mängd vattenånga i rökgasen återvinnas helt.
Produktklassificering
Kondenserande ångpanna
Share to
Beskrivning

 

 

Drag

 

Denna produkt integrerar två kärnteknologier: "rökgaskondensering spillvärmeåtervinning" och "låg kväveoxidförbränning"

 

Kärnfördelar:
1. Mer energi-effektiv, med låga driftskostnader. Genom att använda en kondenserande värmeväxlare kan den förnuftiga värmen och latenta värmen som frigörs genom kondensering av en stor mängd vattenånga i rökgasen återvinnas helt.
2.Låga utsläpp, miljövänlig och pålitlig.Pannan använder avancerad förbränningsteknik som rökgasåterföring
3. Systemintegration, enkel installation: Snabb installation modulär design, kompakt struktur

25

Huvudapplikationsscenarier

 

  • Viktiga miljöskyddsområden och obligatoriska renoveringsprojekt: Fabriker som står inför kravet på omvandling av "kol till gas"
  • Hög energiförbrukning, kontinuerlig drift bearbetning och tillverkningsindustri: Mat och dryck (sterilisering, ångning), textiltryckning och färgning (formning, torkning), kemisk industri (reaktionsuppvärmning), medicin, gummivulkanisering, etc.
  • Kommersiella områden som kräver utrymme och säkerhet: Tvättstugor, kök och central luftkonditionering i stora hotell, sjukhus, skolor och kommersiella komplex
  • Regionala energistationer och distribuerad uppvärmning: Tillhandahåller centraliserad ånga eller varmvatten för bostadsområden och parker.
  • Som en högtillförlitlig processvärmekälla: Branscher med extremt höga krav på värmekällans stabilitet, såsom precisionselektronik, laboratorier och biologiska produkter.

 

Parameter

 

Modell

Nominell avdunstningshastighet (t/h)

Betygsatt

Arbetssätt

Tryck

(MPa)

Mättad

Ånga

Temperatur

(grad)

Termisk

Effektivitet

(%)

Naturgasförbrukning (m³)

Fraktvikt(t)

NWNS1-1.0-Q

1

1.0/1.25/1.6

184/194/204

103.2

76.5

5.9

NWNS1.5-1.0-Q

1.5

1.0/1.25/1.6

184/194/204

103.6

116.1

6.7

NWNS2-1.0-Q

2

1.0/1.25/1.6

184/194/204

103.7

152.8

7.3

NWNS3-1.25-Q

3

1.0/1.25/1.6

184/194/204

103.3

228.3

10.5

NWNS4-1.25-Q

4

1.0/1.25/1.6

184/194/204

103.9

306.1

12.9

NWNS6-1.25-Q

6

1.0/1.25/1.6

184/194/204

103.1

459.7

15.8

NWNS8-1.25-Q

8

1.0/1.25/1.6

184/194/204

103.1

612

19.9

NWNS10-1.25-Q

10

1.0/1.25/1.6

184/194/204

101.6

768.7

23.7

NWNS15-1.25-Q

15

1.0/1.25/1.6

184/194/204

101.9

1149.8

33.8

NWNS20-1.25-Q

20

1.0/1.25/1.6

184/194/204

101.7

1541.9

42.5

(*Endast för referens)

 

Q&A

 

F: Den här pannan är mycket dyrare än en vanlig gaspanna, varför är den värd att investera i?

S: Det här är en investering som betalar för framtiden. Prisskillnaden kommer främst från dyra lågkvävebrännare och korrosionsbeständiga -kondenserande värmeväxlare. Avkastningen ligger i: 1) spara bränsle: hög termisk effektivitet kan spara mycket gaskostnader varje år, och vanligtvis kan investeringsskillnaden återvinnas inom 1-3 år; 2) Miljööverensstämmelse: För att undvika risken för böter eller produktionsstopp på grund av bristande efterlevnad av utsläppsnormer och säkerställa kontinuitet i produktionen.

F: Hur uppnås konceptet "termisk effektivitet överstigande 100%"? Är det falsk reklam?

S: Detta är inte falsk reklam, utan en vetenskaplig beräkningsmetod. Det finns två beräkningsriktmärken för pannans termiska verkningsgrad: baserat på det höga-uppvärmningsvärdet och det låga-uppvärmningsvärdet för bränslet. Avgastemperaturen på vanliga pannor är hög, och vattenångans latenta värme kan inte utnyttjas, varför verkningsgraden beräknas vid ett lågt värmevärde på ca 92 %. Den kondenserande pannan återvinner denna latenta värme och dess effektiva värmeutnyttjande överstiger bränslets lägre värmevärde, vilket resulterar i en verkningsgrad på "över 100 %". Detta är den internationellt erkända kärnindikatorn för att mäta energibesparingsförmågan- hos kondenserande pannor.

F: Behöver vi hantera kondensatet själva? Vilka är kraven?

S: behov Pannan kommer att producera kontinuerligt kondensvatten. På grund av sin svaga surhet kan den inte direkt släppas ut i vanliga avlopp. Det finns vanligtvis tre reningsmetoder som uppfyller kraven: 1) neutralisera till pH 6-9 och släpp ut i avloppsledningsnätet; 2) Samla in och överlämna det till kvalificerade enheter för bearbetning; 3) I vissa områden kan utsläppen spädas ut med godkännande av miljöskyddsavdelningar. Vi kommer att tillhandahålla kompatibla rekommendationer för utsläppsplaner baserat på din situation på plats.

 

Populära Taggar: kondenserande ångpanna med låg kvävegas, Kina tillverkare, leverantörer, fabrik för kondenserande gasångpanna med låg kvävehalt, Kondenserande ångpanna med låg kvävehalt, kondenserande ångpanna, Tvåpass kondenserande ångpanna med låg kvävehalt

Skicka förfrågan