ข้อมูลพื้นฐาน
หมายเลขรุ่น
การเร่งปฏิกิริยาที่น่าทึ่ง
พิมพ์
เตาเผาขยะ
ประสิทธิภาพสูง
100
การประหยัดพลังงาน
100
วัสดุคุณภาพเยี่ยม
100
เครื่องหมายการค้า
บจามาซิ่ง
แพ็คเกจขนส่ง
แพ็คเกจต่างประเทศ
ข้อมูลจำเพาะ
111
ต้นทาง
จีน
รหัส HS
111111
คำอธิบายผลิตภัณฑ์
ตัวเก็บประจุเซรามิก
RTO ใช้ตัวสะสมเซรามิกซึ่งมีประสิทธิภาพในการกักเก็บความร้อนดีเยี่ยม สูญเสียความร้อนน้อย และมีประสิทธิภาพสูงในการแลกเปลี่ยนความร้อน
ตัวถังสะสมเซรามิกใช้ผลิตภัณฑ์ซีรีส์ LANTEC MLM ซึ่งรวบรวมข้อดีของพื้นที่ผิวจำเพาะขนาดใหญ่ ความต้านทานน้อย ปริมาณความร้อนสูง ทนความร้อนได้สูงถึง 1,200ºC ความคงทนต่อกรดสูง การดูดซึมน้ำน้อย ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อนต่ำ ความสามารถในการป้องกันการแตกร้าวที่ดีกว่า อายุการใช้งานยาวนาน
เทคโนโลยีการเผาไหม้อากาศอุณหภูมิสูง (HTAC) มีผลสองทางทั้งด้านการประหยัดพลังงานและการปกป้องสิ่งแวดล้อม เมื่อเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีการเผาไหม้แบบเดิม CHINAMFG จะช่วยประหยัดเชื้อเพลิงได้ประมาณ 20-50% ลดการสูญเสียจากออกซิเดชันและการเผาไหม้ได้ 20% ลดการปล่อย NOx ได้ 40% และเพิ่มผลผลิตได้มากกว่า 20%
** กว้าง*ยาว*สูง(มม.) |
จำนวนช่องสัญญาณ |
ความกว้างของช่อง |
ความหนาของผนัง |
ความหนาของผนังด้านข้าง |
พื้นที่ผิวจำเพาะ |
Void% |
รูปทรงส่วน |
200*100*100 | 20*9 | 8.5 เซ็นต์ ช่องทางกลม | 2.3 | 2.5 | 280 | 51 |
|
150*100*100 | 36*24 | ¢3*3 ช่องสี่เหลี่ยม | 1.1 | 1.2 | 734 | 52 |
|
150*100*100 | 35*20 | ¢4 ช่องหกเหลี่ยม | 1.0 | 1.2 | 687 | 65 |
|
150*100*100 | 10*6 | ¢12 ช่องหกเหลี่ยม | 4.0 | 4.0 | 210 | 50 |
|
150*100*100 | 35*20 | ¢3.5 ช่องหกเหลี่ยม | 1.5 | 1.5 | 570 | 50 |
|
150*100*100 | 17*13 | 7.5 เซ็นต์ ช่องทางกลม | 1.2 | 1.3 | 366 | 57 |
|
150*100*100 | 33*19 | ¢4 ช่องทางกลม | 1.0 | 1.3 | 568 | 53 |
|
150*100*100 | 15*9 | 8.5 เซ็นต์ ช่องทางกลม | 2.3 | 2.5 | 280 | 51 |
|
150*100*100 | 38*22 | ¢3.6 ช่องหกเหลี่ยม | 0.9 | 1.2 | 696 | 63 |
|
150*100*100 | 42*28 | ¢2.6*2.6 ช่องสี่เหลี่ยม | 1.0 | 1.1 | 815 | 53 |
|
100*100*100 | 7*6 | ¢12 ช่องหกเหลี่ยม | 4.0 | 4.0 | 224 | 52 |
|
100*100*100 | 31*31 | ¢2.65*2.65 ช่องสี่เหลี่ยม | 0.55 | 0.7 | 1065 | 67 |
|
100*100*100 | 24*24 | ¢3*3 ช่องสี่เหลี่ยม | 1.1 | 1.2 | 741 | 52 |
|
100*100*100 | 23*20 | ¢4 ช่องหกเหลี่ยม | 1.0 | 1.2 | 608 | 84 |
|
100*100*100 | 10*9 | 8.5 เซ็นต์ ช่องทางกลม | 2.3 | 2.5 | 280 | 51 |
|
ตัวสะสมเซรามิก, ตัวสะสมเซรามิก, ตัวสะสมเซรามิก, รังผึ้ง
ที่อยู่: ชั้น 8, E1, อาคาร Pinwei, ถนน Dishengxi, Yizhuang, ZheJiang, China
ประเภทธุรกิจ: ผู้ผลิต/โรงงาน, บริษัทการค้า
กลุ่มธุรกิจ: ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์และส่วนประกอบอุตสาหกรรม เครื่องจักรการผลิตและการแปรรูป โลหะวิทยา แร่และพลังงาน
ใบรับรองระบบการจัดการ: ISO 9001, ISO 14001
ผลิตภัณฑ์หลัก: Rto, สายการเคลือบสี, สายการชุบสังกะสี, มีดลม, อะไหล่สำหรับสายการประมวลผล, เครื่องเคลือบ, อุปกรณ์อิสระ, ลูกกลิ้งอ่างล้างจาน, โครงการปรับปรุงใหม่, เครื่องเป่าลม
แนะนำบริษัท: บริษัท เจ้อเจียง อะเมซิ่ง ไซแอนซ์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นบริษัทเทคโนโลยีขั้นสูงที่เจริญรุ่งเรือง ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีเจ้อเจียง (BDA) บริษัทยึดมั่นในแนวคิด “สมจริง สร้างสรรค์ มุ่งเน้น และมีประสิทธิภาพ” โดยให้บริการหลักแก่อุตสาหกรรมบำบัดก๊าซเสีย (VOCs) และอุปกรณ์โลหะวิทยาทั้งในประเทศจีนและทั่วโลก เรามีเทคโนโลยีขั้นสูงและประสบการณ์อันยาวนานในโครงการบำบัดก๊าซเสีย VOCs ซึ่งประสบความสำเร็จในการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมเคลือบ ยาง อิเล็กทรอนิกส์ การพิมพ์ และอื่นๆ นอกจากนี้ เรายังสั่งสมประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีมายาวนานในการวิจัยและผลิตสายการผลิตเหล็กแผ่นแบน และมีตัวอย่างการใช้งานเกือบ 100 รายการ
บริษัทของเรามุ่งเน้นการวิจัย ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง และทดสอบระบบบำบัดก๊าซเสียอินทรีย์ VOCs รวมถึงโครงการปรับปรุงและปรับปรุงสายการผลิตเหล็กแผ่นเพื่อการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม เราสามารถมอบโซลูชันที่ครบวงจรให้กับลูกค้าในด้านการปกป้องสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ และด้านอื่นๆ
นอกจากนี้ เรายังดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอะไหล่และอุปกรณ์อิสระต่างๆ สำหรับสายการเคลือบสี สายการชุบสังกะสี สายการดอง เช่น ลูกกลิ้ง ข้อต่อ เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน เครื่องเก็บกู้ มีดลม เครื่องเป่าลม เครื่องเชื่อม เครื่องปรับระดับความตึง เครื่องผ่านผิว ข้อต่อขยาย เครื่องเฉือน เครื่องต่อ เครื่องเย็บ เครื่องเผา ท่อแผ่รังสี มอเตอร์เกียร์ เครื่องลด ฯลฯ

เครื่องออกซิไดเซอร์ความร้อนแบบฟื้นฟูสามารถกู้คืนพลังงานได้เท่าใด
ปริมาณพลังงานที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้จากเครื่องออกซิไดเซอร์ความร้อนแบบฟื้นฟู (RTO) ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ได้แก่ การออกแบบระบบ RTO สภาพการทำงาน และลักษณะเฉพาะของก๊าซไอเสียที่ได้รับการบำบัด โดยทั่วไปแล้ว RTO เป็นที่รู้จักในด้านประสิทธิภาพการนำกลับมาใช้ใหม่ที่สูง และสามารถดึงพลังงานความร้อนจากก๊าซไอเสียกลับมาใช้ใหม่ได้เป็นจำนวนมาก
ต่อไปนี้เป็นปัจจัยสำคัญบางประการที่มีอิทธิพลต่อศักยภาพการกู้คืนพลังงานของ RTO:
- ระบบกู้คืนความร้อน: การออกแบบและประสิทธิภาพของระบบนำความร้อนกลับคืนสู่ระบบ RTO ส่งผลอย่างมากต่อปริมาณพลังงานที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ โดยทั่วไปแล้ว RTO จะใช้วัสดุเซรามิกหรือตัวแลกเปลี่ยนความร้อนเพื่อดักจับและถ่ายเทความร้อนระหว่างก๊าซไอเสียและก๊าซที่ไม่ได้รับการบำบัดที่เข้ามา ตัวแลกเปลี่ยนความร้อนที่ออกแบบมาอย่างดี มีพื้นที่ผิวสัมผัสขนาดใหญ่ และมีค่าการนำความร้อนที่ดี สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการนำความร้อนกลับคืนสู่ระบบได้
- ความแตกต่างของอุณหภูมิ: ความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างก๊าซไอเสียและก๊าซที่ไม่ได้รับการบำบัดที่เข้ามามีผลต่อศักยภาพในการนำพลังงานกลับคืน ยิ่งความแตกต่างของอุณหภูมิมากเท่าใด ศักยภาพในการนำพลังงานกลับคืนก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น RTO ที่ทำงานที่อุณหภูมิต่างระดับสูงกว่าสามารถนำพลังงานกลับคืนได้มากกว่าเมื่อเทียบกับ RTO ที่ทำงานที่อุณหภูมิต่างระดับต่ำกว่า
- อัตราการไหลและความจุความร้อน: อัตราการไหลของก๊าซไอเสียและก๊าซที่ไม่ได้รับการบำบัดขาเข้า รวมถึงความจุความร้อนของแต่ละก๊าซ ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดความสามารถในการนำพลังงานกลับคืนมา อัตราการไหลที่สูงขึ้นและความจุความร้อนที่สูงขึ้นส่งผลให้มีความร้อนที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้มากขึ้น
- ข้อมูลจำเพาะของกระบวนการ: ลักษณะเฉพาะของกระบวนการทางอุตสาหกรรมและองค์ประกอบของก๊าซไอเสียที่ได้รับการบำบัดอาจส่งผลต่อศักยภาพในการกู้คืนพลังงาน ตัวอย่างเช่น ก๊าซไอเสียที่มีสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) หรือส่วนประกอบที่ติดไฟได้อื่นๆ ในปริมาณสูง อาจมีศักยภาพในการกู้คืนพลังงานที่สูงขึ้น
- ประสิทธิภาพและการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ: ประสิทธิภาพของระบบ RTO เอง ซึ่งรวมถึงห้องเผาไหม้ ตัวแลกเปลี่ยนความร้อน และกลไกควบคุม ก็มีบทบาทในการกู้คืนพลังงานเช่นกัน ระบบ RTO ที่ได้รับการบำรุงรักษาและปรับให้เหมาะสมอย่างดีจะสามารถเพิ่มศักยภาพในการกู้คืนพลังงานได้สูงสุด
แม้ว่าการระบุค่าตัวเลขที่แน่นอนของศักยภาพในการกู้คืนพลังงานของ RTO จะเป็นเรื่องท้าทาย แต่โดยทั่วไปแล้ว RTO มักจะมีประสิทธิภาพในการกู้คืนพลังงานในช่วง 90% หรือสูงกว่า ซึ่งหมายความว่า RTO สามารถกู้คืนและนำพลังงานความร้อนจากก๊าซไอเสียที่มี 90% หรือมากกว่ากลับมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการใช้แหล่งเชื้อเพลิงภายนอกได้อย่างมาก
สิ่งสำคัญที่ต้องทราบคือ อัตราการคืนพลังงานจริงที่ระบบ RTO ทำได้จะขึ้นอยู่กับสภาวะการทำงานเฉพาะ ความเข้มข้นของสารมลพิษ และปัจจัยอื่นๆ ที่ได้กล่าวมาข้างต้น การปรึกษากับผู้ผลิต RTO หรือการวิเคราะห์พลังงานอย่างละเอียดจะช่วยให้สามารถประมาณค่าศักยภาพการคืนพลังงานของระบบ RTO แต่ละระบบได้แม่นยำยิ่งขึ้น

ผลกระทบของสารออกซิไดเซอร์ความร้อนแบบฟื้นฟูต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกคืออะไร?
สารออกซิไดเซอร์ความร้อนแบบฟื้นฟู (RTO) มีบทบาทสำคัญในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มีประสิทธิภาพในการบรรเทาการปล่อยสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) และมลพิษทางอากาศที่เป็นอันตราย (HAPs) ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมลพิษทางอากาศ ประเด็นสำคัญบางประการเกี่ยวกับผลกระทบของ RTOs ต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีดังนี้
- การทำลาย VOC และ HAP: RTO ถูกออกแบบมาเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทำลายสาร VOC และ HAP สูง สารมลพิษเหล่านี้ซึ่งมักถูกปล่อยออกมาจากกระบวนการอุตสาหกรรม จะถูกออกซิไดซ์ภายใน RTO ที่อุณหภูมิสูง ซึ่งโดยทั่วไปจะมีประสิทธิภาพสูงกว่า 95% โดยการแปลงสารมลพิษเหล่านี้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และไอน้ำ RTO ป้องกันไม่ให้ไอน้ำเหล่านี้ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศ ส่งผลให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง
- ความเป็นกลางทางคาร์บอน: ในขณะที่ RTO ผลิต CO2 เนื่องจากเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการออกซิเดชัน ผลกระทบสุทธิต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจึงถือว่าน้อยมาก เนื่องจาก CO2 สารมลพิษที่เกิดจาก RTO มาจากสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) และสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (HAPs) ซึ่งเป็นสารประกอบคาร์บอน การเผาไหม้สารมลพิษเหล่านี้ใน RTO แสดงถึงการเปลี่ยนคาร์บอนจากรูปแบบหนึ่งไปเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง แทนที่จะนำคาร์บอนใหม่เข้าสู่ชั้นบรรยากาศ ด้วยเหตุนี้ รอยเท้าคาร์บอนโดยรวมจึงมักถูกมองว่าเป็นกลาง
- ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน: RTO ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงสุดด้วยการใช้ระบบแลกเปลี่ยนความร้อนแบบฟื้นฟู ระบบเหล่านี้จะกู้คืนและนำพลังงานความร้อนส่วนใหญ่จากก๊าซไอเสียกลับมาใช้ใหม่ ช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงเพิ่มเติม ด้วยการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูง RTO จึงช่วยลดความต้องการพลังงานโดยรวมและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกี่ยวข้องจากโรงงาน
- การปฏิบัติตามกฎระเบียบ: มีการใช้ RTO ในงานอุตสาหกรรมบ่อยครั้งเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านการควบคุมการปล่อยมลพิษ การนำ RTO มาใช้ช่วยให้อุตสาหกรรมต่างๆ สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบคุณภาพอากาศที่เข้มงวดและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ รัฐบาลและหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมมักสนับสนุนหรือบังคับให้มีการติดตั้ง RTO เพื่อส่งเสริมแนวปฏิบัติที่ยั่งยืนและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมทางอุตสาหกรรม
สิ่งสำคัญที่ต้องทราบคือ ผลกระทบเฉพาะของ RTO ต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ชนิดและความเข้มข้นของสารมลพิษที่ได้รับการบำบัด สภาพการทำงานของ RTO และประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยรวมของโรงงาน นอกจากนี้ การดำเนินงานและบำรุงรักษา RTO อย่างถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพและการควบคุมการปล่อยมลพิษที่ดีที่สุด
โดยรวมแล้ว RTO มีส่วนช่วยในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยการควบคุมและทำลาย VOC และ HAP ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม

สารออกซิไดเซอร์ความร้อนแบบฟื้นฟูเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่?
เครื่องออกซิไดเซอร์ความร้อนแบบฟื้นฟู (RTO) ถือเป็นอุปกรณ์ควบคุมมลพิษทางอากาศที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องด้วยเหตุผลหลายประการ ดังนี้
- ประสิทธิภาพสูงในการทำลายสารมลพิษ: RTO มีประสิทธิภาพสูงในการทำลายสารมลพิษต่างๆ รวมถึงสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) และสารมลพิษทางอากาศที่เป็นอันตราย (HAPs) โดยทั่วไปแล้ว RTO มีประสิทธิภาพในการทำลายสูงกว่า 99% ซึ่งหมายความว่าสารมลพิษที่เป็นอันตรายส่วนใหญ่จะถูกเปลี่ยนเป็นผลพลอยได้ที่ไม่เป็นอันตราย เช่น คาร์บอนไดออกไซด์และไอน้ำ
- การปฏิบัติตามข้อบังคับด้านการปล่อยมลพิษ: RTO ช่วยให้อุตสาหกรรมต่างๆ ปฏิบัติตามกฎระเบียบคุณภาพอากาศที่เข้มงวดและขีดจำกัดการปล่อยมลพิษที่กำหนดโดยหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม RTO ช่วยลดการปล่อยสารอันตรายสู่ชั้นบรรยากาศ ด้วยการกำจัดสารมลพิษออกจากไอเสียอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลให้คุณภาพอากาศดีขึ้น
- การก่อตัวของมลพิษรองขั้นต่ำ: RTO ช่วยลดการเกิดมลพิษทุติยภูมิ อุณหภูมิสูงภายในห้องเผาไหม้ส่งเสริมการเกิดออกซิเดชันของมลพิษอย่างสมบูรณ์ ป้องกันการเกิดผลพลอยได้ที่ควบคุมไม่ได้ เช่น ไดออกซินและฟิวแรน ซึ่งอาจเป็นอันตรายมากกว่ามลพิษดั้งเดิม
- ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน: RTOs มีระบบกู้คืนความร้อนที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยจะดักจับและนำความร้อนที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการออกซิเดชันมาใช้อุ่นอากาศที่เข้ามาในกระบวนการ ช่วยลดความต้องการพลังงานในการทำความร้อน คุณสมบัติการกู้คืนพลังงานนี้ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวมของระบบ
- การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก: การกำจัดสาร VOC และ HAP ได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้ RTO มีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สาร VOC มีส่วนสำคัญในการก่อตัวของโอโซนระดับพื้นดินและเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยการกำจัดการปล่อยสาร VOC RTO จึงช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับสารมลพิษเหล่านี้
- การนำไปประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมต่างๆ: RTO สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมและกระบวนการต่างๆ สามารถรองรับปริมาณไอเสีย ความเข้มข้นของสารมลพิษ และองค์ประกอบก๊าซที่หลากหลาย ทำให้มีความยืดหยุ่นและปรับให้เข้ากับการใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้
แม้ว่า RTO จะมีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมาก แต่สิ่งสำคัญที่ต้องทราบคือประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมโดยรวมของ RTO ขึ้นอยู่กับการออกแบบ การใช้งาน และการบำรุงรักษาที่เหมาะสม การตรวจสอบ การบำรุงรักษา และการปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการรับประกันประสิทธิภาพและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของ RTO

บรรณาธิการโดย CX 2023-10-12