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MH-CHP
MINGHUNG
A contínua imprensa quente plana é o equipamento principal da indústria de painéis à base de madeira, e seu nível técnico afeta diretamente o custo de qualidade e produção dos painéis. Com o rápido desenvolvimento de indústrias, como móveis domésticos personalizados e edifícios verdes, esse equipamento está atualizando continuamente para maior eficiência, mais inteligente e mais ecológica.
Ⅰ. Estrutura e composição do equipamento
O Fiberboard Continuous Press Press é um sistema altamente integrado, que inclui principalmente os seguintes módulos principais:
1.1 Sistema de pavimentação:
Função: Coloque uniformemente a fibra seca e a mistura adesiva em um cobertor de fibra contínua.
Tecnologia da chave: posicionamento do fluxo de ar ou posicionamento mecânico para garantir a distribuição uniforme de fibra, sem aglomeração e gradiente de densidade controlável entre as camadas de superfície e núcleo.
Tipo de equipamento: Cabeça de posicionamento de balanço, sistema de posicionamento de rolos, etc.
1.2 Dispositivo de pré-pressionamento:
Função: Formação preliminar através de prensagem de luz, ar exaustivo e redução de flutuações de pressão durante o estágio de prensagem a quente.
1.3 Sistema de prensagem a quente:
Componentes do núcleo: cintos de aço superior e inferior, placas de aquecimento, sistema hidráulico.
Correia de aço: Corrente de aço de liga resistente à alta temperatura de alta precisão (espessura de cerca de 1,52,5 mm), com requisitos de acabamento superficial extremamente altos (Ra≤0,8μm).
Método de aquecimento: aquecimento do óleo térmico ou aquecimento elétrico, precisão do controle de temperatura ± 1 ℃.
Controle de pressão: ajuste de pressão segmentada (até 10MPa) para atender aos diferentes requisitos de densidade.
1.4 Sistema de refrigeração:
Função: Reduza a temperatura da folha através do resfriamento da água ou resfriamento de ar, estabilize o tamanho e reduza a tensão interna.
1.5 Sistema de corte e empilhamento:
Função: Corte a folha contínua no tamanho especificado e empilhe -a automaticamente.
Ⅱ. Processo de prensagem plana contínua
2.1 Fibra de fibra: As fibras secas são passadas pela cabeça positiva para formar um cobertor de fibra uniforme.
2.2 Pré-pressão e formação: compactação preliminar para formar uma laje.
2.3 Pressionamento e cura a quente: A laje entra na alta temperatura e na zona de alta pressão, o adesivo é curado sob a ação de calor e pressão, e as fibras são reticuladas para formar uma estrutura densa.
2.4 Resfriamento e modelagem: A temperatura da placa é reduzida através da seção de resfriamento para evitar a deformação.
2.5 Corte e pós-processamento: corte, lixamento ou folheado de acordo com as necessidades.
Ⅲ. Sistema de economia de energia central
1. Sistema de recuperação de calor (principalmente para exaustão de prensa a quente)
1.1 Objetivo: recuperar o calor sensível e latente da alta temperatura e gases de exaustão de alta umidade descarregada da prensa quente.
1.2 Componentes principais:
(1) Sistema de coleta de escape: os tubos e os capuzes de ar são usados para coletar efetivamente os gases de exaustão de alta temperatura descarregados da saída de prensa a quente (geralmente entre as placas superior e inferior ou a área de saída da prensa).
(2) Trocador de calor: esse é o núcleo do sistema. Os tipos comuns são:
Trocador de calor de placas: estrutura compacta, alta eficiência, mas precisa lidar com poeira e óleo no gás de escape para evitar entupimento e corrosão, e geralmente requer pré-filtração.
Trocador de calor do tubo de calor: ele usa a mudança de fase do fluido de trabalho dentro do tubo de calor para transferir calor, com alta eficiência, boa resistência à corrosão, não é fácil de entupir e manutenção relativamente simples. É amplamente utilizado na indústria OSB.
Pulverizar/Contato direto Trocador de calor: ele usa água para pulverizar diretamente o gás de escape para troca de calor, que pode absorver o calor sensível e o calor latente (condensar o vapor de água) ao mesmo tempo, mas produzirá águas residuais que precisam ser tratadas e a energia térmica recuperada está na forma de água quente.
(3) Sistema de filtração: Localizado antes do trocador de calor, é usado para remover poeira de fibra de madeira, óleo (da lubrificação da prensa) e possíveis substâncias semelhantes a alcatrão nos gases de escape, proteger o trocador de calor e manter sua eficiência. Os comuns incluem separadores de ciclones, filtros de bolsa, precipitadores eletrostáticos, etc.
(4) Fan: fornece energia para superar a resistência ao sistema, extrai os gases de escape da prensa quente e descarrega ou envia -o para o dispositivo de tratamento de gases de escape (como RTO) após a filtragem e o trocador de calor.
(5) Válvulas e instrumentos de controle: sensores de temperatura, sensores de pressão, medidores de fluxo, válvulas de regulação, etc., usadas para monitorar e controlar a taxa de fluxo de gases de escape, a temperatura, o fluxo médio de troca de calor, otimizar a eficiência da recuperação do calor e a operação segura.
1.3 Princípio de trabalho:
1. Gas de exaustão de alta temperatura (geralmente 180-220 ° C) são extraídos da saída de prensa a quente pelo ventilador.
2. O gases de escape passa pela primeira vez pelo sistema de filtração para remover a maior parte da poeira e impurezas.
3. O gasolina purificada de alta temperatura entra no trocador de calor.
4. No trocador de calor, o calor do gasolina é transferido para o meio no 'lado frio'.
Aplicação mais comum: aquecendo o ar de secagem. O meio 'Lado frio' é o ar fresco do meio ambiente ou da planta (ou parte do ar recirculado). O ar de exaustão aquece esse ar, aumentando sua temperatura significativamente (até 120-160 ° C). Este ar aquecido é alimentado diretamente no sistema de secagem (por exemplo, secador de tambor ou secador de correia) para secar as lascas de madeira úmida. Esse é o uso mais direto e eficiente, pois a secagem é o segundo maior consumidor de energia após a prensagem a quente. O calor recuperado substitui diretamente o combustível (gás natural ou vapor) que, de outra forma, seria consumido no forno de secagem.
Outras aplicações: Processar água de aquecimento (como água para fabricação de cola, água para aquecimento da oficina), pré -aquecer a água da alimentação, etc. (a eficiência é relativamente menor que o aquecimento do ar seco).
5. Depois de liberar o calor, a temperatura do gasolina é bastante reduzida (geralmente para 100-140 ° C ou inferior) e, em seguida, é enviada ao sistema de tratamento de gases de escape (como RTO para incineração de VOC) ou descarregado após atender aos padrões de emissão.
6. O processo de troca de calor é geralmente projetado como troca indireta de calor (exceto o tipo de spray), e o gases de escape e o ar/água aquecidos não são diretamente misturados.
2. Sistema de utilização de calor residual (principalmente para condensado a vapor)
2.1 Objetivo: Recicle o calor no condensado a vapor de alta temperatura.
2.2 Antecedentes: A placa de aquecimento de prensa a quente é geralmente aquecida por vapor saturado de alta pressão (por exemplo, 10 bar, 180 ° C). Depois que o vapor condensa na placa de aquecimento e libera calor latente, é formado condensado de alta temperatura (a pressão é reduzida, mas a temperatura está próxima da temperatura de saturação na pressão correspondente, por exemplo, cerca de 170-175 ° C quando descarregada em ~ 8 bar).
2.3 Componentes principais:
Flash Tank: Este é o equipamento -chave. A alta temperatura e o condensado de alta pressão são introduzidos em um recipiente de menor pressão (tanque de flash).
Separador a vapor: geralmente integrado no tanque de flash.
Sistema de oleoduto, válvula e controle: usado para transportar condensado, controlar a pressão do tanque de flash, transporte de vapor flash e água quente residual.
2.4 Princípio de trabalho (recuperação de vapor flash):
(1) O condensado de alta temperatura e alta pressão é descarregado da placa de aquecimento de prensa quente.
(2) O condensado entra no tanque de flash com menor pressão através da válvula reduzida por pressão.
(3) Devido à queda repentina de pressão, parte do condensado de alta temperatura instantaneamente 'Flashes ' em vapor de baixa pressão (chamado 'Flash Steam ' ou 'Steam secundário '). Por exemplo, o condensado de 10 barra entra em um tanque de flash de 1-3 bar, que produzirá vapor saturado da pressão correspondente.
(4) No tanque de flash, o vapor flash sobe para o topo e a água quente de alta temperatura restante afunda no fundo.
(5) Flash Steam: é retirado e transportado para usuários a vapor de baixa pressão. Em uma planta OSB, o usuário mais importante de baixa pressão é o secador de lascas de madeira (o secador geralmente requer vapor de pressão menor, como 3-5 bar). Esta parte do vapor flash substitui diretamente o vapor fresco da caldeira que o secador originalmente precisa consumir.
(6) Água quente residual: Embora a temperatura tenha caído (por exemplo, de 175 ° C para 110-120 ° C), ela ainda contém muito calor. Essa parte da água quente é geralmente: enviada de volta à caldeira como água de alimentação pré -aquecida, reduzindo significativamente o combustível necessário para que a caldeira aqueça a água fria e fervendo. Ou usado em outros pontos de processo que requerem água quente (como oficina de borracha, lavagem de lascas de madeira, limpeza de oficina etc.).
(7) Todo o sistema gera de forma estável o vapor flash à pressão necessária, controlando a pressão do tanque de flash.
3. Dados de economia de energia/economia de energia
3.1 Potencial geral de economia de energia: Um sistema de utilização de calor e calor de calor contínuo e com eficácia do OSB, bem projetado e com eficiência, geralmente economiza 25% a 50% do consumo de energia primária para toda a planta OSB. Isso se deve principalmente à redução significativa no consumo de combustível (gás natural ou vapor) no processo de secagem e no consumo de combustível da caldeira.
3.2 Eficiência do sistema de recuperação de calor:
Trocadores de calor eficientes (como o tipo de tubo de calor) podem recuperar 60% a 80% do calor disponível no gasolina da prensa quente.
O calor recuperado é usado para secagem e pode substituir 30% -60% da demanda de combustível bruto do forno de secagem. Isso significa que o consumo de gás natural ou vapor do forno de secagem pode ser reduzido em um terço para mais da metade.
3.3 Eficiência do sistema de utilização de calor residual (vapor flash):
A taxa de recuperação de calor no condensado de alta temperatura é muito alta, geralmente atingindo mais de 90%.
A quantidade de vapor flash gerada depende da pressão e temperatura do condensado e da pressão do tanque de flash. Por exemplo, quando 10 bar/180 ° C condensam flashes para 3 bar, cerca de 15 a 20% do volume de água se tornará vapor saturado a 3 bar. Esta parte do vapor é usada diretamente para secagem, o que equivale a economizar uma quantidade igual de vapor fresco.
O envio da água quente restante de volta à caldeira para pré-aquecer a água de alimentação geralmente pode aumentar a eficiência da caldeira em 5%a 10%, porque a caldeira não precisa usar combustível para aquecer a água fria da temperatura baixa para a próxima ebulição.
4. Outros aspectos importantes de economia de energia (relacionados à prensagem a quente)
Além do sistema de recuperação de calor do núcleo, a linha de produção de prensagem a quente que pressiona a quente do OSB possui outras medidas de economia de energia:
4.1 Otimização do sistema de unidade de imprensa:
Acionamento de velocidade de frequência variável: use controle de frequência variável para o motor de acionamento principal (bomba de óleo, ventilador etc.), ajuste a velocidade de acordo com a carga real, evite a operação ineficiente do motor com carga total ou sem carga e reduza significativamente o consumo de energia.
4.2 Isolamento de alta eficiência:
O isolamento de alta qualidade é realizado na placa de aquecimento, tubo de vapor, válvula, tanque de flash, tubo de recuperação de calor, etc. da prensa quente para minimizar a perda de calor.
4.3 Controle preciso de temperatura e pressão:
Adote o sistema de controle avançado para controlar com precisão a distribuição de temperatura e a curva de pressão da placa de pressão, garantindo que o consumo excessivo de energia (como temperatura muito alta ou tempo de retenção de pressão muito longo) seja evitado enquanto atende aos requisitos do processo.
4.4 Detecção e reparo de vazamentos:
Verifique e repare regularmente vazamentos em sistemas de vapor (válvulas, flanges, armadilhas a vapor) e sistemas de ar comprimidos. O desperdício de energia causado por um pequeno vazamento de vapor também é muito considerável quando acumulado.
4.5 TRAPELA DE VAPELA DE ELA EFICIÊNCIA:
Use armadilhas de vapor de alta eficiência e confiáveis no sistema de vapor para garantir a descarga oportuna de condensado sem vazamento de vapor.
4.6 Sistema de Gerenciamento de Energia:
Estabeleça um sistema de monitoramento de energia em toda a planta (EMS) para monitorar os dados de consumo de energia de cada link (incluindo sistemas de prensagem a quente e recuperação de calor) em tempo real, analisar e otimizar e melhorar continuamente a eficiência energética.
O equipamento de máquinas SHANDONG MINGHUNG OSB & MDF é uma fábrica profissional da China que especiliza na fabricação e oferece a máquina de painéis à base de madeira, incluindo máquina de fabricação de OSB, máquina de fabricação de MDF e máquina de fabricação de placa /PB.
The machines we can offer includes: Wood chipper, Ring flaker, Strander, Wet silo, Drum dryer, Dry silo, Glue dosing and applying system /Glue blender, Mat forming, Continuous Multi-rolls pre-press, Multi opening hot press and Continuous press, Auto edge cutting machine line, Sanding machine line, kinds of related belt conveyor and so on.
Diferentes clientes podem usar matérias -primas diferentes como recurso local, como casca de arroz, bagaço, palmeira, eucaltptus, bambu, pinheiro e outros, isso afetará algumas máquinas diferentes. Também relacionado com a espessura do painel, os tipos de cola, a capacidade e outros. Então, depois de conhecer suas próprias condições, nossa equipe pode projetar uma cotação adequada para você.
Para mais informações, bem -vindo, entre em contato conosco, responderemos rapidamente e ofereceremos vídeos de trabalho com você
+86 18769900191, +86 15805496117, +86 15805493072
A contínua imprensa quente plana é o equipamento principal da indústria de painéis à base de madeira, e seu nível técnico afeta diretamente o custo de qualidade e produção dos painéis. Com o rápido desenvolvimento de indústrias, como móveis domésticos personalizados e edifícios verdes, esse equipamento está atualizando continuamente para maior eficiência, mais inteligente e mais ecológica.
Ⅰ. Estrutura e composição do equipamento
O Fiberboard Continuous Press Press é um sistema altamente integrado, que inclui principalmente os seguintes módulos principais:
1.1 Sistema de pavimentação:
Função: Coloque uniformemente a fibra seca e a mistura adesiva em um cobertor de fibra contínua.
Tecnologia da chave: posicionamento do fluxo de ar ou posicionamento mecânico para garantir a distribuição uniforme de fibra, sem aglomeração e gradiente de densidade controlável entre as camadas de superfície e núcleo.
Tipo de equipamento: Cabeça de posicionamento de balanço, sistema de posicionamento de rolos, etc.
1.2 Dispositivo de pré-pressionamento:
Função: Formação preliminar através de prensagem de luz, ar exaustivo e redução de flutuações de pressão durante o estágio de prensagem a quente.
1.3 Sistema de prensagem a quente:
Componentes do núcleo: cintos de aço superior e inferior, placas de aquecimento, sistema hidráulico.
Correia de aço: Corrente de aço de liga resistente à alta temperatura de alta precisão (espessura de cerca de 1,52,5 mm), com requisitos de acabamento superficial extremamente altos (Ra≤0,8μm).
Método de aquecimento: aquecimento do óleo térmico ou aquecimento elétrico, precisão do controle de temperatura ± 1 ℃.
Controle de pressão: ajuste de pressão segmentada (até 10MPa) para atender aos diferentes requisitos de densidade.
1.4 Sistema de refrigeração:
Função: Reduza a temperatura da folha através do resfriamento da água ou resfriamento de ar, estabilize o tamanho e reduza a tensão interna.
1.5 Sistema de corte e empilhamento:
Função: Corte a folha contínua no tamanho especificado e empilhe -a automaticamente.
Ⅱ. Processo de prensagem plana contínua
2.1 Fibra de fibra: As fibras secas são passadas pela cabeça positiva para formar um cobertor de fibra uniforme.
2.2 Pré-pressão e formação: compactação preliminar para formar uma laje.
2.3 Pressionamento e cura a quente: A laje entra na alta temperatura e na zona de alta pressão, o adesivo é curado sob a ação de calor e pressão, e as fibras são reticuladas para formar uma estrutura densa.
2.4 Resfriamento e modelagem: A temperatura da placa é reduzida através da seção de resfriamento para evitar a deformação.
2.5 Corte e pós-processamento: corte, lixamento ou folheado de acordo com as necessidades.
Ⅲ. Sistema de economia de energia central
1. Sistema de recuperação de calor (principalmente para exaustão de prensa a quente)
1.1 Objetivo: recuperar o calor sensível e latente da alta temperatura e gases de exaustão de alta umidade descarregada da prensa quente.
1.2 Componentes principais:
(1) Sistema de coleta de escape: os tubos e os capuzes de ar são usados para coletar efetivamente os gases de exaustão de alta temperatura descarregados da saída de prensa a quente (geralmente entre as placas superior e inferior ou a área de saída da prensa).
(2) Trocador de calor: esse é o núcleo do sistema. Os tipos comuns são:
Trocador de calor de placas: estrutura compacta, alta eficiência, mas precisa lidar com poeira e óleo no gás de escape para evitar entupimento e corrosão, e geralmente requer pré-filtração.
Trocador de calor do tubo de calor: ele usa a mudança de fase do fluido de trabalho dentro do tubo de calor para transferir calor, com alta eficiência, boa resistência à corrosão, não é fácil de entupir e manutenção relativamente simples. É amplamente utilizado na indústria OSB.
Pulverizar/Contato direto Trocador de calor: ele usa água para pulverizar diretamente o gás de escape para troca de calor, que pode absorver o calor sensível e o calor latente (condensar o vapor de água) ao mesmo tempo, mas produzirá águas residuais que precisam ser tratadas e a energia térmica recuperada está na forma de água quente.
(3) Sistema de filtração: Localizado antes do trocador de calor, é usado para remover poeira de fibra de madeira, óleo (da lubrificação da prensa) e possíveis substâncias semelhantes a alcatrão nos gases de escape, proteger o trocador de calor e manter sua eficiência. Os comuns incluem separadores de ciclones, filtros de bolsa, precipitadores eletrostáticos, etc.
(4) Fan: fornece energia para superar a resistência ao sistema, extrai os gases de escape da prensa quente e descarrega ou envia -o para o dispositivo de tratamento de gases de escape (como RTO) após a filtragem e o trocador de calor.
(5) Válvulas e instrumentos de controle: sensores de temperatura, sensores de pressão, medidores de fluxo, válvulas de regulação, etc., usadas para monitorar e controlar a taxa de fluxo de gases de escape, a temperatura, o fluxo médio de troca de calor, otimizar a eficiência da recuperação do calor e a operação segura.
1.3 Princípio de trabalho:
1. Gas de exaustão de alta temperatura (geralmente 180-220 ° C) são extraídos da saída de prensa a quente pelo ventilador.
2. O gases de escape passa pela primeira vez pelo sistema de filtração para remover a maior parte da poeira e impurezas.
3. O gasolina purificada de alta temperatura entra no trocador de calor.
4. No trocador de calor, o calor do gasolina é transferido para o meio no 'lado frio'.
Aplicação mais comum: aquecendo o ar de secagem. O meio 'Lado frio' é o ar fresco do meio ambiente ou da planta (ou parte do ar recirculado). O ar de exaustão aquece esse ar, aumentando sua temperatura significativamente (até 120-160 ° C). Este ar aquecido é alimentado diretamente no sistema de secagem (por exemplo, secador de tambor ou secador de correia) para secar as lascas de madeira úmida. Esse é o uso mais direto e eficiente, pois a secagem é o segundo maior consumidor de energia após a prensagem a quente. O calor recuperado substitui diretamente o combustível (gás natural ou vapor) que, de outra forma, seria consumido no forno de secagem.
Outras aplicações: Processar água de aquecimento (como água para fabricação de cola, água para aquecimento da oficina), pré -aquecer a água da alimentação, etc. (a eficiência é relativamente menor que o aquecimento do ar seco).
5. Depois de liberar o calor, a temperatura do gasolina é bastante reduzida (geralmente para 100-140 ° C ou inferior) e, em seguida, é enviada ao sistema de tratamento de gases de escape (como RTO para incineração de VOC) ou descarregado após atender aos padrões de emissão.
6. O processo de troca de calor é geralmente projetado como troca indireta de calor (exceto o tipo de spray), e o gases de escape e o ar/água aquecidos não são diretamente misturados.
2. Sistema de utilização de calor residual (principalmente para condensado a vapor)
2.1 Objetivo: Recicle o calor no condensado a vapor de alta temperatura.
2.2 Antecedentes: A placa de aquecimento de prensa a quente é geralmente aquecida por vapor saturado de alta pressão (por exemplo, 10 bar, 180 ° C). Depois que o vapor condensa na placa de aquecimento e libera calor latente, é formado condensado de alta temperatura (a pressão é reduzida, mas a temperatura está próxima da temperatura de saturação na pressão correspondente, por exemplo, cerca de 170-175 ° C quando descarregada em ~ 8 bar).
2.3 Componentes principais:
Flash Tank: Este é o equipamento -chave. A alta temperatura e o condensado de alta pressão são introduzidos em um recipiente de menor pressão (tanque de flash).
Separador a vapor: geralmente integrado no tanque de flash.
Sistema de oleoduto, válvula e controle: usado para transportar condensado, controlar a pressão do tanque de flash, transporte de vapor flash e água quente residual.
2.4 Princípio de trabalho (recuperação de vapor flash):
(1) O condensado de alta temperatura e alta pressão é descarregado da placa de aquecimento de prensa quente.
(2) O condensado entra no tanque de flash com menor pressão através da válvula reduzida por pressão.
(3) Devido à queda repentina de pressão, parte do condensado de alta temperatura instantaneamente 'Flashes ' em vapor de baixa pressão (chamado 'Flash Steam ' ou 'Steam secundário '). Por exemplo, o condensado de 10 barra entra em um tanque de flash de 1-3 bar, que produzirá vapor saturado da pressão correspondente.
(4) No tanque de flash, o vapor flash sobe para o topo e a água quente de alta temperatura restante afunda no fundo.
(5) Flash Steam: é retirado e transportado para usuários a vapor de baixa pressão. Em uma planta OSB, o usuário mais importante de baixa pressão é o secador de lascas de madeira (o secador geralmente requer vapor de pressão menor, como 3-5 bar). Esta parte do vapor flash substitui diretamente o vapor fresco da caldeira que o secador originalmente precisa consumir.
(6) Água quente residual: Embora a temperatura tenha caído (por exemplo, de 175 ° C para 110-120 ° C), ela ainda contém muito calor. Essa parte da água quente é geralmente: enviada de volta à caldeira como água de alimentação pré -aquecida, reduzindo significativamente o combustível necessário para que a caldeira aqueça a água fria e fervendo. Ou usado em outros pontos de processo que requerem água quente (como oficina de borracha, lavagem de lascas de madeira, limpeza de oficina etc.).
(7) Todo o sistema gera de forma estável o vapor flash à pressão necessária, controlando a pressão do tanque de flash.
3. Dados de economia de energia/economia de energia
3.1 Potencial geral de economia de energia: Um sistema de utilização de calor e calor de calor contínuo e com eficácia do OSB, bem projetado e com eficiência, geralmente economiza 25% a 50% do consumo de energia primária para toda a planta OSB. Isso se deve principalmente à redução significativa no consumo de combustível (gás natural ou vapor) no processo de secagem e no consumo de combustível da caldeira.
3.2 Eficiência do sistema de recuperação de calor:
Trocadores de calor eficientes (como o tipo de tubo de calor) podem recuperar 60% a 80% do calor disponível no gasolina da prensa quente.
O calor recuperado é usado para secagem e pode substituir 30% -60% da demanda de combustível bruto do forno de secagem. Isso significa que o consumo de gás natural ou vapor do forno de secagem pode ser reduzido em um terço para mais da metade.
3.3 Eficiência do sistema de utilização de calor residual (vapor flash):
A taxa de recuperação de calor no condensado de alta temperatura é muito alta, geralmente atingindo mais de 90%.
A quantidade de vapor flash gerada depende da pressão e temperatura do condensado e da pressão do tanque de flash. Por exemplo, quando 10 bar/180 ° C condensam flashes para 3 bar, cerca de 15 a 20% do volume de água se tornará vapor saturado a 3 bar. Esta parte do vapor é usada diretamente para secagem, o que equivale a economizar uma quantidade igual de vapor fresco.
O envio da água quente restante de volta à caldeira para pré-aquecer a água de alimentação geralmente pode aumentar a eficiência da caldeira em 5%a 10%, porque a caldeira não precisa usar combustível para aquecer a água fria da temperatura baixa para a próxima ebulição.
4. Outros aspectos importantes de economia de energia (relacionados à prensagem a quente)
Além do sistema de recuperação de calor do núcleo, a linha de produção de prensagem a quente que pressiona a quente do OSB possui outras medidas de economia de energia:
4.1 Otimização do sistema de unidade de imprensa:
Acionamento de velocidade de frequência variável: use controle de frequência variável para o motor de acionamento principal (bomba de óleo, ventilador etc.), ajuste a velocidade de acordo com a carga real, evite a operação ineficiente do motor com carga total ou sem carga e reduza significativamente o consumo de energia.
4.2 Isolamento de alta eficiência:
O isolamento de alta qualidade é realizado na placa de aquecimento, tubo de vapor, válvula, tanque de flash, tubo de recuperação de calor, etc. da prensa quente para minimizar a perda de calor.
4.3 Controle preciso de temperatura e pressão:
Adote o sistema de controle avançado para controlar com precisão a distribuição de temperatura e a curva de pressão da placa de pressão, garantindo que o consumo excessivo de energia (como temperatura muito alta ou tempo de retenção de pressão muito longo) seja evitado enquanto atende aos requisitos do processo.
4.4 Detecção e reparo de vazamentos:
Verifique e repare regularmente vazamentos em sistemas de vapor (válvulas, flanges, armadilhas a vapor) e sistemas de ar comprimidos. O desperdício de energia causado por um pequeno vazamento de vapor também é muito considerável quando acumulado.
4.5 TRAPELA DE VAPELA DE ELA EFICIÊNCIA:
Use armadilhas de vapor de alta eficiência e confiáveis no sistema de vapor para garantir a descarga oportuna de condensado sem vazamento de vapor.
4.6 Sistema de Gerenciamento de Energia:
Estabeleça um sistema de monitoramento de energia em toda a planta (EMS) para monitorar os dados de consumo de energia de cada link (incluindo sistemas de prensagem a quente e recuperação de calor) em tempo real, analisar e otimizar e melhorar continuamente a eficiência energética.
O equipamento de máquinas SHANDONG MINGHUNG OSB & MDF é uma fábrica profissional da China que especiliza na fabricação e oferece a máquina de painéis à base de madeira, incluindo máquina de fabricação de OSB, máquina de fabricação de MDF e máquina de fabricação de placa /PB.
The machines we can offer includes: Wood chipper, Ring flaker, Strander, Wet silo, Drum dryer, Dry silo, Glue dosing and applying system /Glue blender, Mat forming, Continuous Multi-rolls pre-press, Multi opening hot press and Continuous press, Auto edge cutting machine line, Sanding machine line, kinds of related belt conveyor and so on.
Diferentes clientes podem usar matérias -primas diferentes como recurso local, como casca de arroz, bagaço, palmeira, eucaltptus, bambu, pinheiro e outros, isso afetará algumas máquinas diferentes. Também relacionado com a espessura do painel, os tipos de cola, a capacidade e outros. Então, depois de conhecer suas próprias condições, nossa equipe pode projetar uma cotação adequada para você.
Para mais informações, bem -vindo, entre em contato conosco, responderemos rapidamente e ofereceremos vídeos de trabalho com você
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Fábrica de máquinas de máquinas de madeira de Shandong Minghung A fábrica de máquinas de madeira produz máquinas de madeira compensada em Linyi City City, China, dedicada a fornecer máquinas de alta qualidade e máquinas adequadas, máquinas de folheado, máquina de carne de madeira, máquina de splicing de folheado.
Como produzir painéis de partículas?Qual é a etapa de produção da fabricação de aglomerado?Introdução:O aglomerado, também conhecido como aglomerado, é um material versátil e econômico, amplamente utilizado nas indústrias de construção e móveis.É feito comprimindo partículas de madeira e adesivo juntos
O guia definitivo para máquinas de prensagem a quente de compensado: elaboração de compensado de alta qualidade Introdução: O compensado é um material versátil e amplamente utilizado em diversos setores, desde a construção até a fabricação de móveis.Nos bastidores, as máquinas de prensagem a quente de compensado desempenham um papel crucial no processo de produção
O que é um secador de folheado?MINGHUNG Secador de folheado de rolo para secar o folheado de madeira original, remova a umidade abundante, no final, a umidade do folheado de madeira será de 5% a 10%, por isso é adequado para fazer compensado.Rolo de folheado secador são adequados para grande capacidade de secagem por dia, pode ser diferente comprimento, largura
No Condado de Caoxian, Shandong-um centro significativo para a indústria de painéis à base de madeira da China-uma colaboração crucial foi finalizada em 2017. Aproveitando sua experiência profissional, a Shandong Minghung entregou com sucesso um projeto de mão para a Longsen Longsen Wood Industry Co., Ltd. (Longsen Wood): uma linha de produção de alta qualidade. Essa conquista marcou um grande salto para a madeira de Longsen e mostrou vividamente a força de Minghung no campo da fabricação completa de equipamentos para linhas de produção de painéis.
Minghung não apenas vendeu máquinas - Guied Heyi Wood Rebirth! Do projeto de linha ao treinamento de trabalhadores, Minghung transformou Heyi de uma oficina em dificuldades em um líder do setor.
A produção anual de 400.000 M3 de Shandong Chenhong foi oficialmente retirada da linha de produção pela primeira vez, primavera e verão. Em 30 de junho, no final do primeiro semestre do ano, a Shandong Chenhong Intelligent Technology Co., Ltd. recebeu boas notícias de que sua produção anual de 400.000 M3 Fosb Production Line rolou oficialmente a linha de produção pela primeira vez! É relatado que o investimento total do projeto é de 650 milhões de yuans, cobrindo uma área de 212 acres, com uma área de construção total de cerca de 110.000 metros quadrados. Espera -se ter uma receita média anual de vendas de 600 milhões de yuans, um lucro e um imposto de 100 milhões de yuans e quase 200 novos empregos. É a primeira linha de prensagem plana contínua de largura em Linyi e o primeiro produto FOSB de largura de largura FOSB Line de prensagem plana de Siempelkamp alemão na China!
China boa famosa fábrica de máquinas de madeira compensada e fabricante de fabricantes no mercado da China, você pode encontrar muitos fornecedores diferentes de máquinas de madeira compensada.
MINGHUNG KontrPlak Sıcak pres Türkiye'ye teslimtürkiye büyükelçisi brifing verdi ve türkiye ile Çin arrasındaki ilişnkililynynyzen srırenti, srainnlllkenkennkennkenninin -chillenin, ela é viva, ela é viva, ela é a ereta, ela é a erena, e a coragem de Bahilinkinnkennkennkinnkinninnkinninynyninynin e a vilia. Dostluğu var. Ve Türkiye büyükelçisi Çin ili ilişkilerin birçok Farklı Alanda Derinleşmesini Umduklarınını Söyledi
Placa de partícula (PB) vs OSB vs MDFDO Você sabe qual é a diferença de placa de partícula (PB) e placa de fita orientada (OSB) e fibra de densidade de média densidade (MDF)? Siga -me a placa de partícula orientada para fios (OSB) (PB) Placa de partícula de fibra de densidade (MDF) (PB), placa de fita orientada (OSB) e