มุ่งเน้นการผลิตและการประยุกต์ใช้เครื่องอัดไอน้ำ

การค้นหาผลิตภัณฑ์

ทั้งหมด
  • ทั้งหมด
  • การจัดการผลิตภัณฑ์

คอมเพรสเซอร์ไอน้ำแบบแรงเหวี่ยง (กล่องเกียร์)

บริษัทมุ่งเน้นการวิจัย พัฒนา และผลิตเครื่องอัดไอน้ำแบบแรงเหวี่ยง รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องอัดไอน้ำแบบแรงเหวี่ยงสำหรับระบบระเหยและระบบกลั่น บริษัทมีความสามารถในการออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้:

คอมเพรสเซอร์แบบอัดไอด้วยระบบทำความเย็นแบบขับเคลื่อนโดยตรงความเร็วสูง

โครงสร้างของคอมเพรสเซอร์แบบอัดไอชนิดขับเคลื่อนโดยตรงความเร็วสูง แบ่งออกเป็นสองส่วนหลัก ได้แก่ มอเตอร์และคอมเพรสเซอร์ เมื่อมอเตอร์หมุน จะส่งกำลังไปยังคอมเพรสเซอร์ผ่านกลไกการขับเคลื่อน โดยดูดก๊าซเข้าสู่ห้องความดันต่ำ ทำการอัดก๊าซภายในคอมเพรสเซอร์จนมีความดันสูงขึ้น และสุดท้ายปล่อยก๊าซความดันสูงออกสู่ภายนอก เนื่องจากคอมเพรสเซอร์ถูกขับเคลื่อนโดยตรงด้วยมอเตอร์ความเร็วสูง จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ ลดระดับเสียงรบกวน และลดพื้นที่ใช้สอยลงให้เหลือน้อยที่สุด

รูปแบบทั่วไปของการระเหยด้วย MVR

รูปแบบการระเหยแบบ MVR ที่พบได้ทั่วไป ได้แก่ เครื่องระเหยแบบแผ่น MVR เครื่องระเหยแบบท่อระบบหมุนเวียนแรงขับเคลื่อน MVR และเครื่องระเหยแบบท่อฟิล์มบาง MVR

บทนำเกี่ยวกับโครงสร้างของคอมเพรสเซอร์แบบแรงเหวี่ยง

ประเภทหลักของคอมเพรสเซอร์ไอน้ำที่นิยมใช้กัน ได้แก่ แบบรูตส์ แบบแรงเหวี่ยง และแบบไหลตามแนวแกน พัดลมแรงเหวี่ยงมักถูกใช้เป็นอุปกรณ์จ่ายอากาศสำรอง และมักไม่ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับคอมเพรสเซอร์ คอมเพรสเซอร์แบบรูตส์เหมาะสำหรับงานที่มีอัตราการไหลต่ำเป็นหลัก ส่วนคอมเพรสเซอร์แบบไหลตามแนวแกนออกแบบมาสำหรับสภาวะที่มีอัตราการไหลสูง และโดยทั่วไปจะถูกติดตั้งเป็นระบบหลายขั้นตอน คอมเพรสเซอร์ไอน้ำที่ใช้กันแพร่หลายมากที่สุด ได้แก่ พัดลมแรงเหวี่ยงและคอมเพรสเซอร์แบบแรงเหวี่ยง

หลักการทำงานของคอมเพรสเซอร์

จากข้อพิจารณาด้านต้นทุน เครื่องอัดอากาศแบบแรงเหวี่ยงแบบชั้นเดียวและโบลเวอร์แรงดันสูงเป็นอุปกรณ์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดในระบบการบีบอัดไอน้ำเชิงกล (MVR); บทสนทนาต่อไปนี้จะมุ่งเน้นไปที่รูปแบบดังกล่าว

การเปรียบเทียบเทคโนโลยี MVR การระเหยแบบหลายขั้นตอน และ TVR (การอัดกลับไอน้ำด้วยความร้อน)

เทคโนโลยี MVR ใช้คอมเพรสเซอร์อัดไอน้ำรองที่โดยปกติจะต้องผ่านกระบวนการควบแน่นให้มีความดันสูงขึ้น ทำให้พลังงานภายในของไอน้ำเพิ่มขึ้น ส่งผลให้สามารถหมุนเวียนและนำพลังงานดังกล่าวกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง โดยทดแทนการใช้ไอน้ำสด ทั้งนี้ ด้วยการใช้พลังงานไฟฟ้าเพียงปริมาณน้อยที่สุด จึงช่วยให้สามารถเก็บกักและนำพลังงานภายในจำนวนมากของไอน้ำความดันต่ำกลับมาใช้ใหม่ได้

การประหยัดพลังงาน

การเปรียบเทียบการใช้พลังงานของระบบระเหยแบบสามขั้นตอนขนาด 10 ตันต่อชั่วโมง ในการปรับปรุงประสิทธิภาพสำหรับการบำบัดน้ำเสียที่มีความเค็มสูง

การปรับปรุงระบบ MVR แบบหลายขั้นตอน

★ ช่วยประหยัดพลังงานได้อย่างมีนัยสำคัญสำหรับผู้ใช้งาน ★ ลดการลงทุนด้านเงินทุนโครงการใหม่ของผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ★ ใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ระเหยเดิมที่มีอยู่อย่างเต็มที่ ★ รักษาหรือเพิ่มความสามารถในการระเหยตามเดิม ★ รักษาหรือยกระดับกระบวนการระเหยที่มีอยู่เดิม

การกลั่นด้วยปั๊มความร้อน

คำอธิบายผลิตภัณฑ์: เทคโนโลยีการกลั่นด้วยปั๊มความร้อนสามารถทดแทนการใช้ไอน้ำปริมาณหนึ่งตันในกระบวนการเดิม โดยใช้พลังงานไฟฟ้าเพียง 40–120 องศาเซลเซียส (ขึ้นอยู่กับความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างยอดและฐานของหอกลั่น) คำสำคัญของผลิตภัณฑ์: การกลั่นด้วยปั๊มความร้อน

การเพิ่มแรงดันไอน้ำ

Turbovap สามารถผลิตเครื่องอัดอากาศแบบเพิ่มแรงดันไอน้ำตามความต้องการของผู้ใช้ โดยปัจจุบันมีผลงานการใช้งานหลากหลายรูปแบบ ครอบคลุมช่วงแรงดันตั้งแต่ระดับต่ำสุดที่แรงดันสัมบูรณ์ 6 kPa (ไอน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 37°C) ไปจนถึงแรงดันสัมบูรณ์ 1,500 kPa ที่ปลายทาง (ไอน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 200°C) เหมาะสำหรับสถานการณ์ที่แหล่งกำเนิดไอน้ำในโรงงานมีแรงดันไม่เพียงพอ หรือเมื่อไอน้ำพลังงานรองที่มีแรงดันต่ำไม่สามารถนำไปใช้งานได้ โดยทั่วไป หากแรงดันไอน้ำเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า (แรงดันสัมบูรณ์) จะกินไฟฟ้าประมาณ 40 หน่วย และในสภาพการทำงานส่วนใหญ่สามารถคืนทุนได้อย่างรวดเร็ว
< 1 >