

모델 | QBGH-RB750FL | QBGH-RB1350FL | QBGH-RB3000FL | qbgh-rb6000fl | |||||
정격 표준 물 제거 | kg/24h | 750 | 1350 | 3000 | 6000 | ||||
정격 표준 물 제거 | kg/h | 31.3 | 56.3 | 125 | 250 | ||||
정격 표준 운영력 | KW | 10 | 18 | 35 | 67 | ||||
분배 전원 | KW | 14 | 21 | 42 | 90 | ||||
모듈 수 (세트) | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
냉장 시스템 (세트) | 1 | 1 | 4 | 8 | |||||
치수 | mm | 2625 × 1277 × 1850 | 3470 × 1277 × 2320 | 4100 × 2140 × 2240 | 6800 × 2140 × 2240 | ||||
구조적 형태 | 준비가 된 | 준비가 된 | 준비가 된 | 모으다 | |||||
단위 중량 | 병력 | 1600 | 2000 | 3200 | 5800 | ||||
냉각 방법 | 공냉식 FL | ||||||||
냉매 | R134A | ||||||||
건조 온도 | 48 ~ 56 (반환 공기)/65 ~ 80 (공급 공기) | ||||||||
제어 시스템 | 터치 스크린 PLC 프로그래밍 가능한 컨트롤러 | ||||||||
★ 그만큼 정격 표준에 따라 배출 된 물의 양은 진흙 특성, 성형 조건, 먼지 등에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 엔지니어와 상담하십시오. |
모델 | QBGH-RB9000FL | qbgh-rb10800fl | QBGH-RB16200FL | |||||
정격 표준 물 제거 | kg/24h | 9000 | 10800 | 16200 | ||||
정격 표준 물 제거 | kg/h | 375 | 450 | 675 | ||||
정격 표준 운영력 | KW | 99 | 118 | 174 | ||||
분배 전원 | KW | 119 | 142 | 209 | ||||
모듈 수 (세트) | 3 | 4 | 6 | |||||
냉장 시스템 (세트) | 12 | 8 | 12 | |||||
치수 | mm | 9500 × 2140 × 2240 | 8050 × 3060 × 2750 | 11300 × 3060 × 2750 | ||||
구조적 형태 | 준비가 된 | 준비가 된 | 준비가 된 | |||||
단위 중량 | 병력 | 8000 | 9100 | 12300 | ||||
냉각 방법 | 공냉식 FL | |||||||
냉매 | R134A | |||||||
건조 온도 | 48 ~ 56 (반환 공기)/65 ~ 80 (공급 공기) | |||||||
제어 시스템 | 터치 스크린 PLC 프로그래밍 가능한 컨트롤러 |
모델 | QBGH-RB21600FL | QBGH-RB27000FL | QBGH-RB32400FL | ||||
정격 표준 물 제거 | kg/24h | 21600 | 27000 | 32400 | |||
정격 표준 물 제거 | kg/h | 900 | 1125 | 1350 | |||
정격 표준 운영력 | KW | 230 | 286 | 343 | |||
분배 전원 | KW | 276 | 343 | 412 | |||
모듈 수 (세트) | 8 | 10 | 12 | ||||
냉장 시스템 (세트) | 16 | 20 | 24 | ||||
치수 | mm | 14550 × 3060 × 2750 | 17800 × 3060 × 2750 | 21050 × 306 × 2750 | |||
구조적 형태 | 모으다 | 모으다 | 모으다 | ||||
단위 중량 | 병력 | 15500 | 17700 | 21900 | |||
냉각 방법 | 공냉식 FL | ||||||
냉매 | R134A | ||||||
건조 온도 | 48 ~ 56 (반환 공기)/65 ~ 80 (공급 공기) | ||||||
제어 시스템 | 터치 스크린 PLC 프로그래밍 가능한 컨트롤러 | ||||||
★ 그만큼 정격 표준에 따라 배출 된 물의 양은 진흙 특성, 성형 조건, 먼지 등에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 엔지니어에게 문의하십시오. . |
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환경 보호에 의해 주도됩니다 저온 벨트 슬러지 건조기 에너지 순환을 핵심 논리로 사용하고 슬러지 건조 처리 기술을 재정의합니다. 이 장비는 열역학 및 재료 과학의 결합을 통해 전통적인 열 건조의 고 에너지 소비를 지속 가능한 에너지 폐쇄 루프로 변환하여 효율적이고 환경 친화적 인 슬러지 자원 활용을위한 혁신적인 경로를 제공합니다.
기술 핵심은 저온 열 펌프 제습의 원리를 사용하고 대류 열기 건조를 메쉬 벨트의 습식 재료 슬러지를 감소시키는 대류 열기 건조를 채택하는 것입니다. 완전히 밀폐 된 건조 실에서, 멀티 층 메쉬 벨트에 의해 운반되는 습식 슬러지는 순환하는 열기와 반대 방향으로 흐르고, 풍속과 온도를 제어함으로써 물이 슬러지 표면에서 이동한다. 에너지 허브로서, 히트 펌프 시스템은 건조 배기 가스의 뜨겁고 습한 공기를 증발기에 도입합니다. 온도가 이슬 지점 아래로 떨어지면 물은 잠재 열을 응축하고 방출합니다. 회수 된 열은 압축기에 의해 가열 된 다음 건조 챔버에 다시 주입하여 무손실 에너지 내부 사이클을 형성합니다.
장비 구조 설계는 에너지 절약 개념을 완전히 반영합니다. 메쉬 벨트 전송 시스템은 가변 주파수 모터에 의해 구동되며, 실행 속도는 슬러지의 수분 함량에 따라 실시간으로 조정되어 건조의 균일 성을 보장하면서 비효율적 인 에너지 소비를 줄입니다. 냉장 시스템은 건조 챔버에서 습식 공기를 냉각시키고 비 제습하는 데 사용되며, 동시에, 잠복의 열이 회수되어 건조 공기를 다시 가열하는 데 사용됩니다.
지능적 진화의 추세에서,이 기술 진화는 장비의 응용 경계를 넓힐뿐만 아니라 슬러지 처리 산업의 에너지 의존에서 지능형 자기 일관성으로 업그레이드하는 것을 표시합니다.