720KW 0.8Mpa စက်မှု ရေနွေးငွေ့ မီးစက်

720KW 0.8Mpa စက်မှု ရေနွေးငွေ့ မီးစက်

  • 720kw 0.8Mpa စက်မှု ရေနွေးငွေ့ မီးစက်

    720kw 0.8Mpa စက်မှု ရေနွေးငွေ့ မီးစက်

    ရေနွေးငွေ့ဂျင်နရေတာသည် ဖိအားများလွန်နေပါက ဘာလုပ်ရမည်နည်း။
    ဖိအားမြင့် ရေနွေးငွေ့ဂျင်နရေတာသည် ဖိအားမြင့်စက်မှတဆင့် ပုံမှန်ဖိအားအောက်ရှိ အပူချိန်ထက် မြင့်မားသော အထွက်အပူချိန်ဖြင့် ရေနွေးငွေ့ သို့မဟုတ် ရေနွေးသို့ရောက်ရှိသည့် အပူအစားထိုးကိရိယာဖြစ်သည်။ရှုပ်ထွေးသောဖွဲ့စည်းပုံ၊ အပူချိန်၊ စဉ်ဆက်မပြတ်လည်ပတ်မှုနှင့် သင့်လျော်ပြီး ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော လည်ပတ်ရေစနစ်ကဲ့သို့သော အရည်အသွေးမြင့် ဖိအားမြင့် ရေနွေးငွေ့ဂျင်နရေတာများ၏ အားသာချက်များကို ဘဝအလွှာပေါင်းစုံတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုပါသည်။သို့ရာတွင်၊ အသုံးပြုသူများသည် ဖိအားမြင့် ရေနွေးငွေ့ဂျင်နရေတာကို အသုံးပြုပြီးနောက်တွင် အမှားအယွင်းများစွာ ရှိနေဆဲဖြစ်ပြီး ယင်းကဲ့သို့သော ချို့ယွင်းချက်များကို ဖယ်ရှားသည့်နည်းလမ်းကို ကျွမ်းကျင်ရန်မှာ အထူးအရေးကြီးပါသည်။

  • 720kw စက်မှု ရေနွေးငွေ့ဘွိုင်လာ

    720kw စက်မှု ရေနွေးငွေ့ဘွိုင်လာ

    ရေနွေးငွေ့ဘွိုင်လာ မှုတ်ချနည်း
    ရေနွေးငွေ့ဘွိုင်လာများ၏ အဓိက မှုတ်ထုတ်နည်း နှစ်မျိုးရှိပြီး ၊ အောက်ခြေမှ လေမှုတ်ထုတ်ခြင်းနှင့် စဉ်ဆက်မပြတ် မှုတ်ထုတ်ခြင်း တို့ဖြစ်သည်။မိလ္လာစွန့်ပစ်ခြင်းနည်းလမ်း၊ မိလ္လာစွန့်ပစ်ခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်နှင့် တပ်ဆင်ခြင်း လမ်းကြောင်းနှစ်ခုသည် ကွဲပြားကြပြီး ယေဘုယျအားဖြင့် ၎င်းတို့သည် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု အစားထိုး၍မရပေ။
    Bottom blowdown ဟုခေါ်သော Bottom blowdown သည် ဘွိုင်လာ၏အောက်ခြေရှိ ကြီးမားသောအချင်းအဆို့ရှင်ကို စက္ကန့်အနည်းငယ်ကြာ မှုတ်ထုတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပြီး ဘွိုင်လာ၏လုပ်ဆောင်ချက်အောက်တွင် များပြားသောရေနှင့် အညစ်အကြေးများကို ဖယ်ရှားနိုင်စေရန် Bottom blowdown၊ ဖိအား။.ဤနည်းလမ်းသည် manual control နှင့် အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်မှုဟူ၍ ပိုင်းခြားနိုင်သော အကောင်းဆုံး slagging နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
    Continuous Blowdown ကို surface blowdown လို့လည်း ခေါ်ပါတယ်။ယေဘူယျအားဖြင့်၊ ဘွိုင်လာ၏ဘေးတွင် အဆို့ရှင်တစ်ခုကို တပ်ဆင်ထားပြီး အဆို့ရှင်အဖွင့်ကို ထိန်းချုပ်ခြင်းဖြင့် မိလ္လာပမာဏကို ထိန်းချုပ်ကာ ဘွိုင်လာ၏ရေတွင်ပျော်ဝင်နိုင်သော TDS ၏အာရုံစူးစိုက်မှုကို ထိန်းချုပ်ပေးသည်။
    ဘွိုင်လာပေါက်ကွဲခြင်းကို ထိန်းချုပ်ရန် နည်းလမ်းများစွာရှိသော်လည်း ပထမဆုံးထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အချက်မှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ တိကျသောပန်းတိုင်ဖြစ်သည်။တစ်ခုမှာ ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုကို ထိန်းချုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ဘွိုင်လာအတွက် လိုအပ်သော blowdown ကို တွက်ချက်ပြီးသည်နှင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် flow ကို ထိန်းချုပ်သည့် နည်းလမ်းကို ပေးရပါမည်။

  • နိုက်ထရိုဂျင်ဓာတ်ငွေ့နည်းသော ရေနွေးငွေ့ဘွိုင်လာ

    နိုက်ထရိုဂျင်ဓာတ်ငွေ့နည်းသော ရေနွေးငွေ့ဘွိုင်လာ

    ရေနွေးငွေ့ဂျင်နရေတာသည် နိုက်ထရိုဂျင်နည်းသော ရေနွေးငွေ့ဂျင်နရေတာ ဟုတ်မဟုတ် ခွဲခြားနည်း
    ရေနွေးငွေ့ဂျင်နရေတာသည် လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း စွန့်ပစ်ဓာတ်ငွေ့၊ စွန့်ပစ်အကြွင်းအကျန်များနှင့် ရေဆိုးများကို ထုတ်လွှတ်ခြင်းမပြုဘဲ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတဖြစ်သော ထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတဖြစ်သော ဘွိုင်လာဟုလည်း ခေါ်တွင်သည်။သို့သော်လည်း ကြီးမားသော ဓာတ်ငွေ့သုံး ရေနွေးငွေ့ ဂျင်နရေတာများ လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း နိုက်ထရိုဂျင်အောက်ဆိုဒ်များကို ထုတ်လွှတ်နေဦးမည်ဖြစ်သည်။စက်မှုလေထုညစ်ညမ်းမှုကို လျှော့ချရန်အတွက် နိုင်ငံတော်သည် တင်းကျပ်သော နိုက်ထရိုဂျင်အောက်ဆိုဒ် ထုတ်လွှတ်မှုဆိုင်ရာ ညွှန်ကိန်းများကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတဖြစ်သော ဘွိုင်လာများကို အစားထိုးရန် လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ ကဏ္ဍအားလုံးကို တောင်းဆိုခဲ့သည်။
    အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ တင်းကျပ်သော သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ကာကွယ်ရေးမူဝါဒများသည် ရေနွေးငွေ့ဂျင်နရေတာ ထုတ်လုပ်သူများအား နည်းပညာတွင် စဉ်ဆက်မပြတ် ဆန်းသစ်တီထွင်ရန် တွန်းအားပေးခဲ့သည်။ရိုးရာကျောက်မီးသွေး ဘွိုင်လာအိုးများသည် သမိုင်းဝင်အဆင့်မှ တဖြည်းဖြည်း ဆုတ်ခွာသွားခဲ့သည်။လျှပ်စစ်အပူပေးသည့် ရေနွေးငွေ့မီးစက်အသစ်များ၊ နိုက်ထရိုဂျင်နည်းသော ရေနွေးငွေ့မီးစက်များနှင့် အလွန်နိမ့်သော နိုက်ထရိုဂျင်နည်းသော ရေနွေးငွေ့ဂျင်နရေတာများသည် ရေနွေးငွေ့ဂျင်နရေတာစက်မှုလုပ်ငန်းတွင် အဓိကအင်အားစုဖြစ်လာပါသည်။
    နိုက်ထရိုဂျင် လောင်ကျွမ်းမှုနည်းသော ရေနွေးငွေ့ဂျင်နရေတာများသည် လောင်စာလောင်ကျွမ်းစဉ်အတွင်း NOx ထုတ်လွှတ်မှုနည်းသော ရေနွေးငွေ့ဂျင်နရေတာများကို ရည်ညွှန်းသည်။သမားရိုးကျ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ရေနွေးငွေ့ ဂျင်နရေတာ၏ NOx ထုတ်လွှတ်မှုသည် 120~150mg/m3 ခန့်ရှိပြီး နိုက်ထရိုဂျင်နည်းသော ရေနွေးငွေ့ဂျင်နရေတာ၏ ပုံမှန် NOx ထုတ်လွှတ်မှုသည် 30~80 mg/m2 ခန့်ဖြစ်သည်။30 mg/m3 အောက် NOx ထုတ်လွှတ်မှုကို အများအားဖြင့် အလွန်နည်းသော နိုက်ထရိုဂျင် ရေနွေးငွေ့ ဂျင်နရေတာ ဟုခေါ်သည်။

  • 90kw စက်မှု ရေနွေးငွေ့ဘွိုင်လာ

    90kw စက်မှု ရေနွေးငွေ့ဘွိုင်လာ

    ရေနွေးငွေ့ ဂျင်နရေတာ ပလပ်ပေါက်၏ အပူချိန်တွင် ဓာတ်ငွေ့စီးဆင်းမှုနှုန်း။
    ရေနွေးငွေ့ ဂျင်နရေတာ၏ အပူလွန်ကဲသော ရေနွေးငွေ့၏ အပူချိန်ပြောင်းလဲမှု၏ သြဇာလွှမ်းမိုးမှု အကြောင်းရင်းများတွင် အဓိကအားဖြင့် flue ဓာတ်ငွေ့၏ အပူချိန်နှင့် စီးဆင်းနှုန်း ပြောင်းလဲခြင်း၊ ပြည့်ဝသော ရေနွေးငွေ့၏ အပူချိန်နှင့် စီးဆင်းမှုနှုန်းနှင့် အပူလွန်ကဲသော ရေ၏ အပူချိန်တို့ ပါဝင်သည်။
    1. ရေနွေးငွေ့မီးစက်၏ မီးဖိုမှထွက်ပေါက်ရှိ flue ဓာတ်ငွေ့အပူချိန်နှင့် စီးဆင်းမှုအလျင် လွှမ်းမိုးမှု- flue gas temperature နှင့် flow velocity တိုးလာသောအခါ superheater ၏ convective heat transfer တိုးလာသည်၊ ထို့ကြောင့် superheater ၏ အပူစုပ်ယူမှု တိုးလာသည်၊ ဒီတော့ ရေနွေးငွေ့ အပူချိန်တက်လာမယ်။
    မီးဖိုတွင်းရှိ လောင်စာဆီပမာဏကို ချိန်ညှိခြင်း၊ လောင်ကျွမ်းမှုအားကောင်းခြင်း၊ လောင်စာကိုယ်တိုင်၏ သဘောသဘာဝ ပြောင်းလဲခြင်းစသည့် အကြောင်းအရင်းများစွာရှိပြီး မီးဖိုအတွင်း လောင်စာဆီ၏ အပူချိန်နှင့် စီးဆင်းမှုနှုန်းကို ထိခိုက်စေသည့် အကြောင်းရင်းများစွာရှိပါသည်။ ကျောက်မီးသွေးတွင်ပါရှိသော အစိတ်အပိုင်းအမျိုးမျိုး၏) နှင့် ပိုလျှံသောလေကို ချိန်ညှိခြင်း။၊ burner လည်ပတ်မှုမုဒ် ပြောင်းလဲမှု၊ ရေနွေးငွေ့ဂျင်နရေတာ အဝင်ရေ၏ အပူချိန်၊ အပူပေးမျက်နှာပြင် သန့်ရှင်းမှုနှင့် အခြားအချက်များ သိသိသာသာ ပြောင်းလဲနေသမျှ ကာလပတ်လုံး ဤအချက်များထဲမှ အမျိုးမျိုးသော ကွင်းဆက်တုံ့ပြန်မှုများ ဖြစ်ပေါ်လာမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းနှင့် တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်ပါသည်။ flue gas temperature နှင့် flow rate အပြောင်းအလဲသို့။
    2. ရေနွေးငွေ့ ဂျင်နရေတာ၏ စူပါအပူပေးစက်၏ အဝင်ပေါက်တွင် ပြည့်ဝသော ရေနွေးငွေ့ အပူချိန်နှင့် စီးဆင်းနှုန်း လွှမ်းမိုးမှု- saturated steam temperature နိမ့်ပြီး ရေနွေးငွေ့ စီးဆင်းမှုနှုန်း ပိုကြီးလာသောအခါ၊ ပိုမိုပူလာစေရန် superheater လိုအပ်ပါသည်။ထိုသို့သောအခြေအနေများတွင်၊ ၎င်းသည် စူပါအပူပေးစက်၏လုပ်ငန်းဆောင်တာအပူချိန်ကို မလွဲမသွေဖြစ်ပေါ်စေမည်ဖြစ်သောကြောင့် ၎င်းသည် superheated ရေနွေးငွေ့၏အပူချိန်ကို တိုက်ရိုက်သက်ရောက်စေသည်။

  • စက်မှု 1000kg/H 0.8Mpa အတွက် 720KW ရေနွေးငွေ့ဂျင်နရေတာ

    စက်မှု 1000kg/H 0.8Mpa အတွက် 720KW ရေနွေးငွေ့ဂျင်နရေတာ

    ဤစက်ပစ္စည်းသည် NOBETH-AH စီးရီး ရေနွေးငွေ့ဂျင်နရေတာတွင် အများဆုံးပါဝါသုံးပစ္စည်းများဖြစ်ပြီး ရေနွေးငွေ့ထွက်ရှိမှုမှာလည်း ပိုမိုမြန်ဆန်သည်။ရေနွေးငွေ့ကို စတင်ဖွင့်ပြီး ၃ စက္ကန့်အတွင်း ထုတ်လုပ်ပြီး ၃ မိနစ်ခန့်အတွင်း ပြည့်ဝသော ရေနွေးငွေ့ကို ထုတ်ပေးပြီး ရေနွေးငွေ့ ထုတ်လုပ်မှု လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။ကြီးမားသော Canteens၊ အဝတ်လျှော်ခန်း၊ ဆေးရုံဓာတ်ခွဲခန်းနှင့် အခြားနေရာများအတွက် သင့်လျော်သည်။

    အမှတ်တံဆိပ်-နိုဗက်

    ထုတ်လုပ်မှုအဆင့်- B

    ပါဝါအရင်းအမြစ်-လျှပ်စစ်

    ပစ္စည်း-အပျော့စား သံမဏိ

    ပါဝါ-720KW

    အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ရေနွေးငွေ့ထုတ်လုပ်မှု-1000kg/h

    အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အလုပ်ဖိအား-0.8MPa

    Saturated Steam Temperature345.4℉

    အလိုအလျောက်စနစ်အဆင့်-အလိုအလျောက်