

モデル | QBGH-RB750FL | QBGH-RB1350FL | QBGH-RB3000FL | QBGH-RB6000FL | |||||
定格標準水除去 | kg/24時間 | 750 | 1350 | 3000 | 6000 | ||||
定格標準水除去 | kg/h | 31.3 | 56.3 | 125 | 250 | ||||
評価された標準動作電力 | KW | 10 | 18 | 35 | 67 | ||||
配布電力 | KW | 14 | 21 | 42 | 90 | ||||
モジュールの数(セット) | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
冷蔵システム(セット) | 1 | 1 | 4 | 8 | |||||
寸法 | mm | 2625×1277×1850 | 3470×1277×2320 | 4100×2140×2240 | 6800×2140×2240 | ||||
構造形式 | 準備ができて | 準備ができて | 準備ができて | 組み立てる | |||||
単位重量 | 病歴 | 1600 | 2000 | 3200 | 5800 | ||||
冷却方法 | 空冷FL | ||||||||
冷媒 | R134A | ||||||||
乾燥温度 | 48〜56(返品空気)/65〜80(供給空気) | ||||||||
制御システム | タッチスクリーンPLCプログラム可能なコントローラー | ||||||||
★ 定格基準に応じて排出される水の量は、泥特性、成形条件、ほこりなどによって異なります。詳細については、エンジニアに相談してください。 |
モデル | QBGH-RB9000FL | QBGH-RB10800FL | QBGH-RB16200FL | |||||
定格標準水除去 | kg/24時間 | 9000 | 10800 | 16200 | ||||
定格標準水除去 | kg/h | 375 | 450 | 675 | ||||
評価された標準動作電力 | KW | 99 | 118 | 174 | ||||
配布電力 | KW | 119 | 142 | 209 | ||||
モジュールの数(セット) | 3 | 4 | 6 | |||||
冷蔵システム(セット) | 12 | 8 | 12 | |||||
寸法 | mm | 9500×2140×2240 | 8050×3060×2750 | 11300×3060×2750 | ||||
構造形式 | 準備ができて | 準備ができて | 準備ができて | |||||
単位重量 | 病歴 | 8000 | 9100 | 12300 | ||||
冷却方法 | 空冷FL | |||||||
冷媒 | R134A | |||||||
乾燥温度 | 48〜56(返品空気)/65〜80(供給空気) | |||||||
制御システム | タッチスクリーンPLCプログラム可能なコントローラー |
モデル | QBGH-RB21600FL | QBGH-RB27000FL | QBGH-RB32400FL | ||||
定格標準水除去 | kg/24時間 | 21600 | 27000 | 32400 | |||
定格標準水除去 | kg/h | 900 | 1125 | 1350 | |||
評価された標準動作電力 | KW | 230 | 286 | 343 | |||
配布電力 | KW | 276 | 343 | 412 | |||
モジュールの数(セット) | 8 | 10 | 12 | ||||
冷蔵システム(セット) | 16 | 20 | 24 | ||||
寸法 | mm | 14550×3060×2750 | 17800×3060×2750 | 21050×306×2750 | |||
構造形式 | 組み立てる | 組み立てる | 組み立てる | ||||
単位重量 | 病歴 | 15500 | 17700 | 21900 | |||
冷却方法 | 空冷FL | ||||||
冷媒 | R134A | ||||||
乾燥温度 | 48〜56(返品空気)/65〜80(供給空気) | ||||||
制御システム | タッチスクリーンPLCプログラム可能なコントローラー | ||||||
★ 定格標準に応じて排出される水の量は、泥特性、成形条件、ほこりなどによって異なります。詳細については、エンジニアに相談してください。 |
こんにちはと言うだけで、実り多いコラボレーションを開始します。あなた自身のサクセスストーリーを始めてください。
環境保護によって駆動されます 低温ベルトスラッジ乾燥機 エネルギー循環をコアロジックとして使用し、スラッジ乾燥治療技術を再定義します。この機器は、従来の熱乾燥の高エネルギー消費量を、熱力学と材料科学の結合を通じて持続可能なエネルギー閉ループに変換し、効率的で環境に優しいスラッジ資源利用の革新的な経路を提供します。
その技術的なコアは、低温ヒートポンプの除湿の原理を使用し、対流熱乾燥を採用してメッシュベルトの湿った材料スラッジを減らすために熱気乾燥を採用することです。完全に囲まれた乾燥室では、多層メッシュベルトによって運ばれた濡れたスラッジは、循環熱気とは反対方向に流れ、風速と温度を制御することにより、スラッジの表面から水が移動します。エネルギーハブとして、ヒートポンプシステムは、乾燥排気ガスの熱で湿った空気を蒸発器に導入します。温度が露点を下回ると、水は凝縮して潜熱を放出します。回収された熱はコンプレッサーによって加熱され、乾燥チャンバーに再注入されて、ロスレスエネルギー内部サイクルを形成します。
機器構造の設計は、省エネの概念を完全に反映しています。メッシュベルト伝送システムは、可変周波数モーターによって駆動され、スラッジの水分含有量に応じて走行速度がリアルタイムで調整され、効果のないエネルギー消費を減らしながら乾燥の均一性が確保されます。冷凍システムは、乾燥チャンバーからの湿気を冷却して除湿するために使用され、同時に、水の潜在熱が回収され、乾燥した空気を再び加熱するために使用されます。
インテリジェントな進化の傾向の下で、この技術の進化は、機器の適用境界を広げるだけでなく、スラッジ治療産業のエネルギー依存からインテリジェントな自己整合性へのアップグレードを示しています。