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基本配置:
助燃风机一套
自吸式燃烧系统一套(专利技术)
低阻力一体化蓄热系统两套(专利技术)
PLC自动控制,一键操作
产品特点:
无“引风机”实现的关键因素——
基于“自吸式”燃烧长火焰,刚性强特点:
1、热废气从进气口流经蓄热体到排气口,设计为一套固定通道。
2、两个废气进口处于主火焰外焰附近,温度高,热压高。
3、包内温度为1000度以上,废气排放口在常温,压差很大。
4、取助燃风机一部分风量为动力源在排烟管路内形成一种引力。
5、设计时充分利用了钢包内的辐射热对蓄热体的加热作用。
无“换向阀”实现的关键因素——
蓄热技术上的改进:
传统蓄热体为单通道结构,在使用时只能在切换时才能实现蓄热的热交换。我们采用了独特的双通道结构,从而把换向技术和蓄热技术整合在一起,实现蓄热的同时取消了换向阀。
自吸式燃烧模式:
1、在不开启助燃风机的基础上,使空燃比可到6以上,该技术可显著降低助燃风机的功率!
2、在压力稳定的情况下对低热值气体节电量贡献突出!
基本配置:
助燃风机一套
自吸式燃烧系统一套(专利技术)
低阻力一体化蓄热系统两套(专利技术)
PLC自动控制,一键操作
产品特点:
无“引风机”实现的关键因素——
基于“自吸式”燃烧长火焰,刚性强特点:
1、热废气从进气口流经蓄热体到排气口,设计为一套固定通道。
2、两个废气进口处于主火焰外焰附近,温度高,热压高。
3、包内温度为1000度以上,废气排放口在常温,压差很大。
4、取助燃风机一部分风量为动力源在排烟管路内形成一种引力。
5、设计时充分利用了钢包内的辐射热对蓄热体的加热作用。
无“换向阀”实现的关键因素——
蓄热技术上的改进:
传统蓄热体为单通道结构,在使用时只能在切换时才能实现蓄热的热交换。我们采用了独特的双通道结构,从而把换向技术和蓄热技术整合在一起,实现蓄热的同时取消了换向阀。
自吸式燃烧模式:
1、在不开启助燃风机的基础上,使空燃比可到6以上,该技术可显著降低助燃风机的功率!
2、在压力稳定的情况下对低热值气体节电量贡献突出!
