Modeloo | QBGH-ARY10000 | QBGH-ARY15000 | QBGH-ARY20000 | QBGH-ARL25000 | QBGH-ARR30000 | |
Remoção padrão de água | kg/24h | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 |
Capacidade de remoção de água | kg/24h | 416 | 624 | 832 | 1040 | 1248 |
Poder operacional padrão nominal | KW | 34 | 48 | 62 | 76 | 90 |
Poder de distribuição de energia | KW | 44 | 60 | 74 | 91 | 108 |
Poder de aquecimento padrão | KW | 360 | 540 | 720 | 900 | 1080 |
Número de módulos | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
Vazão de água quente | m3/h | 15.6 | 23.4 | 31.2 | 39 | 46.8 |
Poder de resfriamento padrão | KW | 320 | 480 | 640 | 800 | 960 |
Taxa de fluxo de água de resfriamento | m³/h | 23 | 34.5 | 46 | 57.5 | 69 |
Número de módulos | definir | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Dimensões | 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 |
Forma estrutural | Montar | Montar | Montar | Montar | Montar | |
Peso unitário | kg | 8600 | 12300 | 14800 | 16500 | 20400 |
Condição de trabalho de aquecimento padrão | 85 ° C/65 ° C (água quente, etc.) | |||||
Condição de trabalho de resfriamento padrão | 33 ° C/45 ° C (Água de resfriamento) (△ t = 12 ° C) | |||||
Temperatura de secagem padrão | 50 ~ 65 ° C (AR RETORNO)/68 ~ 85 ° C (SUPPRIMENTO DE AR | |||||
Sistema de controle | Touch Screen PLC Controle programável |
Model | QBGH-IRL35000 | QBGH-ARL40000 | QBGH-ARL45000 | QBGH-ARI50000 | |
Remoção padrão de água padrão | kg/24h | 35000 | 40000 | 45000 | 50000 |
Remoção padrão de água padrão | kg/h | 1458 | 1667 | 1875 | 2083 |
Poder operacional padrão nominal | KW | 104 | 118 | 132 | 146 |
Poder de distribuição | KW | 125 | 142 | 158 | 175 |
Poder de aquecimento padrão | KW | 1260 | 1440 | 1620 | 1800 |
Número de módulos | 14 | 16 | 18 | 20 | |
Vazão de água quente | m3/h | 54.6 | 62.4 | 70.2 | 78 |
Poder de resfriamento padrão | KW | 1120 | 1280 | 1440 | 1600 |
Fluxo de água de resfriamento | m³/h | 80.5 | 92 | 103.5 | 115 |
Número de módulos | definir | 16 | 18 | 20 | 22 |
Dimensões | 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 |
Forma estrutural | Montar | Montar | Montar | Montar | |
Peso unitário | kg | 23400 | 26300 | 29300 | 32200 |
Condições de aquecimento padrão | 85 ° C/65 ° C (água quente, etc.) | ||||
Condições de resfriamento padrão | 33 ° C/45 ° C (Água de resfriamento) (△ t = 12 ° C) | ||||
Temperatura de secagem padrão | 50 ~ 65 ° C (AR RETORNO)/68 ~ 85 ° C (SUPPRIMENTO DE AR | ||||
Sistema de controle | Touch Screen PLC Controle programável |
*O volume nominal de remoção de água padrão varia devido a propriedades de lama, condições de moldagem, poeira, etc. Por favor, consulte um engenheiro para obter detalhes.
Basta dizer olá e começaremos uma colaboração frutífera. Comece sua própria história de sucesso.
Impulsionado pela estratégia de "carbono duplo", o secador de lodo de calor residual de baixa temperatura toma a reciclagem de energia como o núcleo e cria um novo paradigma de "tratamento de resíduos com resíduos" no campo do tratamento de lodo. Este equipamento captura o calor residual nos processos industriais e constrói um sistema da recuperação de calor à regeneração de recursos, transformando o processo tradicional de secagem de lodo de alta energia em uma solução sustentável de baixo carbono, fornecendo um caminho inovador para a governança coordenada da ecologia industrial.
Sua tecnologia principal está no acoplamento profundo da utilização de cascata de calor residual e secagem dinâmica. O equipamento recupera o calor residual emitido de conjuntos de geradores ou reações químicas através de um sistema eficiente de troca de calor e o converte em um meio de secagem após ser aquecido por uma bomba de calor. A água evapora sob um gradiente de baixa temperatura, evitando a decomposição da matéria orgânica causada por alta temperatura, e a desidratação profunda é alcançada através da diferença de umidade.
O design do equipamento integra totalmente os conceitos de intensividade e inteligência. A estrutura modular pode se adaptar flexivelmente às características das fontes de calor residuais em diferentes cenários. Seja o calor resíduo de gases de combustão, o condensado a vapor ou a água circulante de resfriamento, ele pode ser convertido em energia cinética de secagem através de unidades de troca de calor personalizadas. O salto duplo em benefícios ambientais e valor de recursos é o principal avanço dessa tecnologia. O teor de umidade do lodo seco diminuiu, percebendo a transformação do valor de resíduos em materiais de construção
Com a profunda integração da Internet industrial e do sistema de energia, o secador de lodo de calor residual de baixa temperatura está evoluindo de um único dispositivo para um nó de energia inteligente. Esta evolução tecnológica contribui com amostras inovadoras para a transformação global de baixo carbono industrial.