并备用手动应急启动开关,更方便客户现场灵活使用。9.绿色环保,零污染,零排放,系统免维护。六.使用成本对比测算及投资收益分析供暖季高峰期的能源节省费用比例为。如果不是供暖期,设备的用电成本和生物质燃料总成本均会下降,节约比例不低于40%,全年平均节约比例取35%计算,则全年可以节约直接能源成本200万,节约锅炉工工资20万。考虑到燃料供热存在的环保成本及其他人力成本,则每年可以节约至少250万。由以上数据可看出,相对生物质锅炉,电磁变频加热可以为客户节约日常使用成本。此外,生物质锅炉需要专门的人来进行日常管理、清渣、锅炉每年还要保养。电磁加热完全自动化控制,无需人员值守,免维护。电磁设备无需这些发生这些成本。再者,生物质锅炉终究有排放,会一定程度的污染环境,电磁供热过程则完全绿色环保无污染。如果考虑生物质燃料的价格不稳定以及燃料供货等问题,以及将来日趋严厉的环保措施,生物质锅炉很快可能被主动和被动淘汰。广东省2018年已经禁止使用生物质燃料。因此,采用高效能的电磁供热,无论是企业的经济效益还是社会效益,都可以大幅度提高。设备投资成本合计:450万(含设备及增容总成本),投资收益回收期:500/250=。电磁感应加热辊能满足多方位的加热辊生产需求,从而打破国外长期垄断历史。江苏压延机电磁加热辊
在上述技术方案中,当所述多个采样管呈梅花阵方式排布时,位于中心位的采样管的高度比较高,**采样管的高度顺时针或逆时针呈等差级数依次增高。在上述技术方案中,高度比较高的所述采样管的顶面低于间接采样坩埚的顶面。在上述技术方案中,相邻的所述采样管的外圆周壁之间相切设置。在上述技术方案中,所述间接采样坩埚顶面形成凸沿。在上述技术方案中,所述凸沿的外径大于间接采样线圈的最大外径。在上述技术方案中,所述凸沿上均布多个通孔。本发明的有益效果是:本发明提供了一种区域熔炼过程中用于电磁感应加热装置的测温装置,通过间接采样线圈与加热线圈线性的功率变化,同时配合间接采样坩埚的特殊结构,对所加热区域可以进行间接温度测量,测量温度与实际温度一致性较好,可以用于域熔炼过程中电磁感应加热装置的温度测量,方便进行相应的温控控制,达到所需要工艺需求。附图说明图1是本发明电磁感应加热装置的测温装置的立体结构示意图;图2是本发明电磁感应加热装置的测温装置的俯视图;图3是本发明电磁感应加热装置的测温装置间接采样坩埚的剖视图。其中:1加热线圈2间接采样线圈3间接采样坩埚31凸沿32通孔4采样管41安装槽。对于本领域普通技术人员来讲。内蒙古工程电磁加热辊销售电话电磁加热辊操作方便嘛。
***从物料出口6流出。壳体10外部的磁感应线圈4通电加热壳体10及内部的磁导体,以使磁导体的温度升高,磁导体通过管束9把热量传递给物料。由于内部管束9为物料的流程通道,可以增大物料与磁导体的有效接触面积,有利于热传递,因此其具有高效的加热效果;在壳体10内壁与管束9之间、各管束9之间均填充有磁导体,可以增大磁通道面积,相对常规的电磁加热器,具有电磁热转换快,物料加热快的特点。另外,本实用新型的壳体10、管束9及磁导体均采用导磁性能良好的材料制成,管束9根据物料性质选择导磁性能良好的材料或导磁性能差的耐腐蚀材料制成,可以避免常规的电磁加热器加热腐蚀性物料,使用耐腐蚀材质,其磁导率又受影响,加热性能变差的问题。由于该电磁加热器的热量主要由外壳和磁导体转换产生,通过管束9传递给物料,因此其具有高效的加热效果,并可拓宽电磁加热的应用领域,可应用于各种物料的加热。作为推荐的实施方式,所述壳体10设有至少一个与壳体10的内腔连通的浇注孔5。具体地,所述浇注孔5设有两个,两个浇注孔5间隔设置。本实施例的电磁加热器的壳体10上预留两个浇注孔5,在管束9、进口管板3和出口管板8焊接完成后,利用熔融的碳钢钢水,注入壳体10内。
图中示出了一个受热装置的受热区域3,该受热区域3包括***受热区域31以及第二受热区域32。当***电磁感应线段工作时,会与***受热区域31发生电磁感应效应并对其进行加热;当第二电磁感应线段工作时,会与第二受热区域32发生电磁感应效应并对其进行加热。此时,可以根据该受热装置的受热区域大小,以选择对***受热区域31进行加热控制,抑或是对***受热区域31、第二受热区域32进行单独/协同加热。当只使用到***受热区域31时,可以通过控制该***电磁感应线段的感应输出功率,实现对该***受热区域31的加热控制。当同时使用到***受热区域31以及第二受热区域32时,可以在加热过程中分别控制***电磁感应线段以及第二电磁感应线段的感应输出功率,进而使不同受热区域加热更加均匀。例如,在加热过程中若因为功率影响,使得第二受热区域32的加热功率低于所述***受热区域31的加热功率。此时可以调整***电磁感应线段以及第二电磁感应线段之间的功率比例,让第二电磁感应线段的感应输出功率略大于***电磁感应线段,也可根据实际需要调整具体的功率比例,以使不同受热区域加热更加均匀。该感应输出功率可以根据实际的加热情况。节能的加热方式有哪些。
安装槽2的内部通过六个线圈隔断条3分割为十六个发热槽7,发热槽7的内部均固定安装有环形线圈模块4,环形线圈模块4位于线圈隔断条3的内侧,环形线圈模块4由七个电磁线圈401组成,七个电磁线圈401依次电连接,通过设置在安装板1上连接的环形线圈模块4,且环形线圈模块4在安装板1内为阵列状,规则排列,且环形线圈模块4由换形状的七个电磁线圈401环形组成,从而使得安装板1内的电磁线圈401通过导线6的电连接,进行发热,且安装板1上开设的安装槽2由六个线圈隔断条3分隔成十六个相对称的发热槽7,且环形线圈模块4均匀安装于十六个相对称的发热槽7内部,从而使得装置的发热效果相对均匀,使得烹饪效果得到了极大的提高,环形线圈模块4的外侧固定安装有防辐射外环5,防辐射外环5与环形线圈模块4的连接设置有隔热圈8,隔热圈8的内侧固定连接于环形线圈模块4的外侧,隔热圈8的外侧固定连接于防辐射外环5的内侧,十六个环形线圈模块4均固定连接有导线6,十六个环形线圈模块4通过导线6串联,导线6与环形线圈模块4电连接,通过开设在安装板1上的安装槽2,且环形线圈模块4与线圈隔断条3均位于安装槽2的内部,且线圈隔断条3把安装槽2分为十六个发热槽7。温度均匀的加热辊厂家。上海建设项目电磁加热辊答疑解惑
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5.实际应用案例案例1:上海吉祥建材有限公司数据表:7条生产线辊筒加热效益对比加热方式6月用电量7月用电量8月用电量9月用电量改装前(2012年)导热油循环加热367040kw372240kw344960kw296800kw改装后(2013年)电磁感应加热172480kw166480kw170960kw183520kw节电量194560kw205760kw174000kw113280kw节电率:50%月节点量:171900kw年节电量:2062800kw案例2:上海吉祥建材有限公司数据表:1条螺杆加热对比用电量1月2月3月4月5月6月电热丝加热60010050电磁感应加热60节电量007290节电率用电量7月8月9月10月11月12月电热丝加热70电磁感应加热节电量72节电率:76%年节电量:84962kw案例3:中国亚泰集团数据:1条线4组辊筒加热明细加热方式装配功率小时用电量日用电量月用电量改装前电热丝导热油循环加热160kw60kw1440kw43200kw改装后电磁感应加热80kw38kw912kw27360kw节省80kw22kw528kw15840kw节电率:37%月节电量:15840kw四、产品规格参数功率:12KW-20KW(保温状态:40%功率)加热辊筒规格:Φ110-Φ1000mmX600mm-2000mm加热温度:80℃-400℃控制温差:±5℃转速:、合作方式1.客户预付50%设备定金,货到并安装成功后支付剩余50%货款。2.电磁加热设备报价不含运费。江苏压延机电磁加热辊
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