
Chaudière à vapeur à biomasse
Description
Les chaudières à vapeur à biomasse sont des équipements d'énergie thermique à haut rendement-qui utilisent une technologie de combustion exclusive pour convertir le combustible biomasse en vapeur pure grâce à une combustion en suspension à haute-température. Les chaudières à vapeur alimentées à la biomasse utilisent une combinaison optimisée d'une structure de chaudière à tube d'angle et d'un système de combustion de suspension de biomasse dédié, permettant une conversion d'énergie à haute-efficacité et à faibles-émissions de combustible biomasse. De plus, compte tenu de la teneur élevée en matières volatiles et du faible point d'inflammation du combustible biomasse, la structure du four et le système de combustion sont optimisés pour obtenir une conversion efficace du combustible et de faibles émissions de polluants, conformément aux exigences mondiales en matière de transition énergétique et de politique environnementale.
Paramètres du produit
|
Modèles de chaudières à vapeur |
DZU/DZG 1 |
DZL/DZG 2 |
DZL/DZG 4 |
DZL/DZG 6 |
DZL/DZG 10 |
DZL/DZG 15 |
DZL/DZG 20 |
|
|
Capacité d'évaporation nominale (t/h) |
1 |
2 |
4 |
6 |
10 |
15 |
20 |
|
|
Pression de service nominale (MPa) |
0.7/1.0 |
1.25/1.6/2.5 |
1.25/1.6/2.5 |
1.25/1.6 |
1.25/1.6 |
1.25/1.6 |
1.25/1.6 |
|
|
Température nominale de la vapeur (degrés) |
170/184 |
193/204/226 |
193/204/226 |
193/204 |
193/204 |
193/204 |
193/204 |
|
|
Température de l'eau d'alimentation (degrés) |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
|
|
Volume d'eau corporelle (m3) |
3.6 |
6.5 |
9.2 |
12.3 |
1.0/1.25 |
1.0/1.25 |
1.25 |
|
|
Efficacité thermique de conception (%) |
Supérieur ou égal à 81 |
Supérieur ou égal à 81 |
Supérieur ou égal à 81 |
Supérieur ou égal à 81 |
Supérieur ou égal à 81 |
Supérieur ou égal à 81 |
Supérieur ou égal à 81 |
|
|
Carburant applicable |
Charbon bitumineux de catégorie II |
Charbon bitumineux de catégorie II |
Charbon bitumineux de catégorie II |
Charbon bitumineux de catégorie II |
Charbon bitumineux de catégorie II |
Charbon bitumineux de catégorie II |
Charbon bitumineux de catégorie II |
|
|
Consommation de carburant (kg/h) |
167.9 |
327.1 |
654.2 |
981.3 |
1594.7 |
2392.0 |
3189.3 |
|
|
Taille maximale des composants de transport (m) |
5.2×2.1×2.9 |
5.7×2.6×3.4 |
6.6×2.7×3.6 |
6.5×2.7×3.6 |
7.2×3.4×3.6 |
9.4×3.4×3.6 |
9.8×3.5×3.6 |
|
|
Poids maximum des composants de transport (t) |
13 |
21 |
27 |
25 |
33 |
42 |
27 |
|
|
Dimensions d'installation (m) |
6.0×4.2×4.2 |
6.5×4.5×4.8 |
7.2×4.1×4.9 |
9.5×5.5×6.3 |
9.8×5.7×6.3 |
10.7×5.7×6.8 |
11×5.8×8.6 |
|
|
Ventilateur d'extraction |
Modèle |
GY1-11Droite0 degré |
GY2-15Droite0 degré |
YX9-35No.8CDroite0 degré |
GY6-1Droite0 degré |
GY10-15Droite0 degré |
Y5-47 12Ddroite0 degré |
Y5-47 12.4Droite0 degré |
|
Volume d'air(m3/h) |
3295-5100 |
5200-8500 |
8868-19342 |
14000-20000 |
26321-32138 |
33318-50356 |
36762-55561 |
|
|
Pression atmosphérique (Pa) |
2383-2079 |
3668-3020 |
2805-3041 |
3060-3320 |
3714-3802 |
3628-3393 |
3874-3619 |
|
|
Puissance du moteur (KW) |
5.5 |
11 |
18.5 |
30 |
55 |
75 |
90 |
|
|
Ventilateur soufflant |
Modèle |
4-72-3.2ADroit 225 degrés |
GG2-11Droit 225 degrés |
T4-72 4.5Droite 225 degrés |
T4-72 5Droite 225 degrés |
GG10-1Droit 225 degrés |
G4-73 9Ddroite 225 degrés |
G4-73 9Ddroite 225 degrés |
|
Volume d'air(m3/h) |
1688-3517 |
3189-4130 |
5360-10288 |
7352-10249 |
10000-22500 |
23003-32079 |
23003-44128 |
|
|
Pression atmosphérique (Pa) |
792-1300 |
1578-1461 |
2582-1616 |
3195-2954 |
2690-1620 |
2668-2559 |
2668-1775 |
|
|
Puissance du moteur (KW) |
2.2 |
3 |
7.5 |
11 |
15 |
30 |
37 |
|
|
Pompe à eau |
Modèle |
25W2.5-12 |
JGGC2.4-9×19 |
DG6-25×7 |
DG6-25×8 |
DG12-25×7 |
DG25-30×5 |
DG25-30×6 |
|
25W2.5-12 |
JGGC2.4-9×22 |
DG6-25×8 |
DG6-25×9 |
DG12-25×8 |
DG25-30×6 |
DG25-30×7 |
||
|
DG6-25×11 |
DG6-25×12 |
|||||||
|
Débit(m3/h) |
2.5 |
2.4/2.4/3.75 |
3.75-7.5 |
3.75-7.5 |
7.5-15 |
15-30 |
15-30 |
|
|
Tête (m) |
120 |
152/176/280 |
175/200/300 |
200/250 |
175/200 |
150/180 |
180/210 |
|
|
Puissance du moteur (KW) |
3 |
3/3/15 |
7.5/11/15 |
11/15 |
15/15 |
22/30 |
30/30 |
|
|
Boîtier de contrôle de vitesse |
Modèle |
GL-5P |
GL-5P |
GL-5P |
GL-10P |
GL-16P |
GL-20P/II |
GL-20P/II |
|
Puissance du moteur (KW) |
0.55 |
0.55 |
0.55 |
0.75 |
1.1 |
1.5 |
1.5 |
|
|
Éliminateur de scories |
Modèle |
LXL-1 |
LXL-2 |
LXL-4 |
LXL-6 |
LXL-10 |
LXL-15 |
LXL-20 |
|
Puissance du moteur (KW) |
0.75 |
1.1 |
1.1 |
1.1 |
1.1 |
1.5 |
1.5 |
|
|
Modèle de dépoussiéreur |
XD-1 |
XD-2 |
XD-4 |
XD-6 |
XD-10 |
XD-15 |
XD-20 |
|
Domaines d'application
Applications de traitement industriel
Industrie chimique
Fournit de la vapeur de traitement pour les réacteurs, les tours de distillation et les équipements de séchage
Impression et teinture textiles
Utilisé dans les processus de réglage, de teinture et de séchage des tissus
Produits en caoutchouc
Fournit de la vapeur saturée pour la vulcanisation et le pressage
Production pharmaceutique
Répond aux exigences BPF pour la stérilisation, l'extraction et la purification
Applications énergétiques régionales
Parcs industriels
Alimentation en vapeur centralisée, remplaçant les petites chaudières décentralisées
Production d’électricité à partir de biomasse
Sert de composant essentiel de la cogénération de biomasse-à petite échelle
Chauffage urbain
Fournit le chauffage d’hiver et l’eau chaude sanitaire pour les complexes immobiliers.
Avantages du produit
{{0}Économie d'énergie et respect de l'environnement, émissions conformes aux normes :
La chaudière à vapeur à biomasse respectueuse de l'environnement utilise de la biomasse renouvelable comme combustible, ce qui entraîne une faible teneur en soufre. Combinées à un système de dépoussiérage, de désulfuration et de dénitrification à haute efficacité-, toutes les émissions polluantes répondent aux normes.
Forte adaptabilité du carburant et faibles coûts d’exploitation :
La chaudière à granulés de bois à condensation est compatible avec une large gamme de combustibles, notamment la paille, la sciure de bois, les balles de palmier, les balles de riz et les granulés de biomasse. Le système permet un ajustement flexible des paramètres du système de combustion pour s'adapter à différentes caractéristiques du carburant, évitant ainsi le gaspillage de carburant.
Efficacité thermique élevée et fonctionnement stable :
La structure optimisée du four et la conception du transfert de chaleur par convection, combinées à une couche d'isolation-à haute efficacité, permettent d'obtenir une efficacité thermique bien supérieure à celle des chaudières au charbon-traditionnelles. Un système de contrôle automatique intelligent surveille les paramètres clés tels que la pression du tambour de vapeur, le niveau d'eau et la température du four en temps réel, permettant une alimentation automatique, un allumage automatique et un contrôle automatique de la température, réduisant ainsi l'intensité du fonctionnement manuel et assurant une forte stabilité opérationnelle.
Structure raisonnable et entretien pratique :
La conception modulaire-montée sur patins facilite l'installation et s'adapte aux différentes exigences du site. Les composants de base sont constitués de matériaux résistants à la corrosion-et aux-températures- élevées, garantissant une longue durée de vie.

Faits saillants de l’innovation technologique
Système de contrôle intelligent
- Ajustement automatique de la charge : ajuste automatiquement le débit d’alimentation et le volume d’air en fonction de la demande de vapeur.
- Contrôle d'optimisation de la combustion : surveillance-en temps réel de la composition des gaz de combustion et optimisation du rapport air-carburant.
- Surveillance à distance : prend en charge l'accès IoT pour la surveillance des opérations et de la maintenance à distance.
Système de protection de sécurité
- Verrouillages de sécurité multiples : protection de sécurité multi-paramètres, notamment la pression, le niveau d'eau et la température.
- Décharge automatique par éruption : contrôle automatiquement la décharge par éruption en fonction des résultats de surveillance de la qualité de l'eau.
- Secours d'urgence : soulagement automatique de la surpression pour assurer la sécurité de l'équipement.
Guide de sélection
Le choix de la bonne chaudière à vapeur biomasse nécessite une prise en compte approfondie des éléments suivants :
Caractéristiques de la demande de vapeur
Charge de vapeur maximale/minimale, exigences en matière de pression et de température
Alimentation en carburant
Types de ressources locales de biomasse et stabilité des prix
Exigences environnementales
Normes et limites d'émission locales
Conditions de pose
Espace du site, disponibilité des services publics
Avec leurs excellentes performances environnementales, leurs avantages économiques significatifs et leur stabilité opérationnelle fiable, les chaudières à vapeur alimentées à la biomasse sont idéales pour que les entreprises industrielles réalisent la transition énergétique et réduisent leur empreinte carbone. Ils sont particulièrement adaptés aux scénarios industriels caractérisés par une demande de vapeur stable et des ressources de biomasse abondantes.
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