在合成革生产领域,精确的热能计量对于优化生产工艺、降低成本以及确保产品质量至关重要。今天,我们厦门精川智能科技股份有限公司隆重推出专为合成革厂设计的高温导热油热能表。
一、产品特点
耐高温性能稳定
针对合成革厂高温导热油的工作环境,采用特殊材料和的制造工艺,确保热能表在高温条件下稳定可靠运行。能够承受高达 [具体温度] 的高温,满足合成革生产过程中的严苛要求。
精准计量热能
运用的测量技术,能够准确计量高温导热油所携带的热能。为合成革厂提供精确的热能数据,帮助企业更好地掌握生产过程中的能源消耗情况,从而进行有效的能源管理和成本控制。
实时监测与显示
具备实时监测功能,能够清晰地显示当前导热油的热能数值以及相关参数。方便操作人员随时了解系统运行状态,及时发现问题并采取相应措施。
稳定性强
经过严格的质量检测和实际应用验证,具有出色的稳定性。在各种复杂的工作环境下,都能保持准确的测量性能,不受温度、压力等因素的影响。
安装简便
结构设计合理,安装过程简单快捷。可适应不同的管道布局和安装要求,为合成革厂的设备安装和维护提供便利。
二、产品优势
优化生产工艺
通过准确计量热能,合成革厂可以更好地掌握生产过程中的能源需求,从而优化生产工艺,提高生产效率。例如,根据热能数据调整加热温度和时间,确保合成革的质量稳定。
降低成本
精确的热能计量有助于合理控制能源使用,避免能源浪费。同时,稳定可靠的性能减少了设备的维护和维修次数,降低了企业的运营成本。
提升能源管理水平
为合成革厂提供科学的能源管理依据,帮助企业实现对导热油热能的有效监控和管理。通过数据分析,制定合理的能源节约措施,提高能源利用效率。
适应合成革行业特殊需求
充分考虑合成革厂的生产特点和环境要求,针对性地进行设计和优化。确保产品在合成革行业的适用性和可靠性,为企业提供专业的热能计量解决方案。
三、厦门精川合成革厂高温导热油热能表应用场景
合成革生产线
用于监测和计量导热油在合成革生产过程中的热能传递,为生产工艺调整提供数据支持。确保合成革的质量和生产效率。
锅炉房
对合成革厂的锅炉输出的高温导热油热能进行计量,确保能源的合理分配和利用。保障锅炉的安全运行和高效工作。
能源管理部门
作为合成革厂能源管理的重要工具,帮助企业实现对导热油热能的全面监控和管理。为企业的节能减排和可持续发展提供有力支持。
总之,合成革厂高温导热油热能表以其稳定的耐高温性能、精准的计量能力、实时监测功能以及稳定可靠的特点,为合成革行业提供了高效的热能计量解决方案。选择我们的产品,将为您的企业带来更精准的能源管理、更低的成本和更可持续的发展。欢三、精川股份皮革厂导热油热能表应用场景
皮革制革生产线:用于监测和计量导热油在各个生产环节中的热能传递,为生产工艺调整提供数据支持。
锅炉房:对锅炉输出的高温导热油热能进行计量,确保能源的合理分配和利用。
能源管理部门:作为皮革制革厂能源管理的重要工具,帮助企业实现对导热油热能的有效监控和管理。
导热油流量计如何计算热能热量
温差方式
热能瞬时值 = 质量流量 ×比热 × (温度1 — 温度2)
导热油的比热为1.884kJ/kg.℃ ,即1公斤导热油升温1℃的热能为1.8884千焦。一般液体只能用温差法进行计算。
导热油的比热根据温度一和温度二的平均值计算得出。
其他液体由用户自行设置平均比热。
例:测量出流量为1.2t/h,t1 - t2的温差为30℃,比热为1.884
则每小时的累积热能为67.98MJ
焓值方式
热能瞬时值 = K1 × 质量流量 × 焓值1 — K2 × 质量流量 × 焓值2
该公式只适用于导热油,其中焓值1和焓值2分别根据温度1和温度2查表得出。导热油热焓值可通过参数进行设置。
仪表根据计算所得的瞬时热能值自动累积总热能值。当热能累积参数组中的清零许可设置为“开”时,可以通过在测量值数显画面时按下键将热能累积值清为初始设定值。
比热方式
热能瞬时值 = 质量流量 ×(K1 ×比热1 × 温度1 — K2 ×比热2 × 温度2)
该公式只适用于导热油,导热油的比热1根据温度一计算得出,比热2根据温度二计算得出。
厦门精川皮革制革厂耐温330度导热油流量计传感器位置
根据传感器安装位置设置。安装在供水管道上时,设置为“入口”,此时密度按照温度一计算;安装在回水管道上时,设置为“出口”,此时密度按照温度二计算
传统的皮革厂供热模式是烧煤来产生蒸汽,供制革各个过程中的工艺应用,但由于蒸汽不能循环利用,要产生连续的供热,连续的蒸汽,就是源源不断的烧煤,就会源源不断的产生污染,在现在人人都环保的前提下,很多皮革厂都改进了供热方式,用导热油来为生产过程中供热,使用导热油炉能给企业带来更多好处,
如:1.能在较低的运行压力下,获得较高的工作温。
2.可进得稳定的加热和精确的温度。
3.在各个等级的负荷下热效率均能保持在水平。
4.液相输送热能,在300℃时热载体较水的饱和蒸汽压力小70倍。
5.具有完备的运行控制和安全监测装置。