Мощность ≤ 1500 кВт
Давление воздуха ≤ 750 Па
Расход воздуха ≤ 70000 м3/ч
КПД > 92,0%
Вид топлива природный газ, дизельное топливо, отработка
Конструкция блок секция укомплектована центробежными малошумными вентиляторами
Расчетный срок службы 20 лет
Гарантийный срок 3 года
Комплект поставки готовый к эксплуатации
Переработка отходов — это одна из ключевых задач современного мира, направленная на снижение нагрузки на окружающую среду и использование вторичных ресурсов. Теплогенераторы играют важную роль в этом процессе, обеспечивая необходимую тепловую энергию для различных технологий переработки. В этой статье мы рассмотрим, как теплогенераторы используются в переработке отходов, их преимущества и основные области применения.
Теплогенераторы обеспечивают тепловую энергию, которая необходима для следующих процессов переработки отходов:
1. Термическая обработка
2. Сушка отходов
3. Производство биотоплива
4. Переработка пластика
5. Обработка строительных отходов
1. Энергоэффективность
Современные теплогенератели имеют высокий КПД, что позволяет минимизировать затраты на энергоресурсы.
2. Экологичность
Теплогенераторы, работающие на газе или электричестве, выделяют меньше вредных веществ по сравнению с традиционными методами сжигания.
3. Универсальность
Теплогенераторы могут использоваться для различных процессов переработки: сжигание, сушка, пиролиз, газификация.
4. Автоматизация
Современные теплогенераторы оснащены системами автоматического контроля, что упрощает их эксплуатацию и повышает безопасность.
5. Экономическая выгода
Использование теплогенераторов позволяет снизить затраты на утилизацию отходов и получить дополнительную энергию для производства.
1. Газовые теплогенераторы
2. Дизельные теплогенераторы
3. Электрические теплогенераторы
4. Твердотопливные теплогенераторы**
5. Комбинированные теплогенераторы
Примеры использования теплогенераторов в переработке отходов
1. Сжигание отходов
2. Пиролиз
3. Газификация
4. Сушка отходов
5. Производство биотоплива
Теплогенераторы играют важную роль в переработке отходов, обеспечивая необходимую тепловую энергию для различных технологий: сжигания, пиролиза, газификации, сушки и производства биотоплива. Их использование позволяет снизить нагрузку на окружающую среду, получить дополнительную энергию и повысить экономическую эффективность переработки.