Kurzfassung: Entdecken Sie die Natural Circulation-Kraftwerkskessel-Nacherhitzerspule aus Kohlenstoffstahl, ein leistungsstarkes Wärmeaustauschgerät, das für Kraftwerkskessel entwickelt wurde. In diesem Video geht es um die Montage und das Schweißen von Überhitzern. Dabei werden die langlebigen Materialien, die effizienten Arbeitsprinzipien und Anwendungen zur Verbesserung der thermischen Effizienz vorgestellt.
Verwandte Produktmerkmale:
Hergestellt aus Kohlenstoffstahl, legiertem Stahl oder langlebigem Hitzestahl für lang anhaltende Leistung.
Der Rohraußendurchmesser reicht von 10 bis 114 mm mit einer Wandstärke von 0,8 bis 15 mm für vielseitige Anwendungen.
Verfügt über Konvektions-, Strahlungs- und Halbstrahlungs-Wärmeübertragungsmodi für optimale Effizienz.
Beinhaltet Serpentinenrohr-, Sieb-, Wand- und wandartige Strukturen zur Anpassung an verschiedene Kesseldesigns.
Verbessert den thermischen Wirkungsgrad in Kraftwerken, Lokomotiven und Schiffskesseln.
Die Nacherhitzerfunktion reduziert die Feuchtigkeit im Wasserdampf und schützt so die Turbinenschaufeln.
Verbessert den Wirkungsgrad von Dampfturbinen durch Wiedererhitzen von Niederdruckdampf auf überhitzte Werte.
Kompatibel mit Hochtemperatur-Nacherhitzern, die legierte Stahlmaterialien wie 12CrlMoV und SA213-T91 verwenden.
FAQs:
Welche Materialien werden in der Kesselnacherhitzerschlange des Kraftwerks mit natürlicher Zirkulation verwendet?
Die Nacherhitzerspule besteht aus Kohlenstoffstahl, legiertem Stahl oder langlebigem Hitzestahl und gewährleistet Haltbarkeit und hohe Leistung in anspruchsvollen Umgebungen.
Wie verbessert der Überhitzer den thermischen Wirkungsgrad in Kraftwerken?
Der Überhitzer erhitzt den Dampf von der Sättigungstemperatur auf ein überhitztes Niveau und steigert so den thermischen Wirkungsgrad des gesamten Dampfkraftwerks durch Optimierung der Wärmeübertragung.
Was sind die Hauptfunktionen des Nacherhitzers in einem Kraftwerkskessel?
Der Zwischenüberhitzer reduziert die Feuchtigkeit im Wasserdampf, um Turbinenschaufeln zu schützen und verbessert den internen Wirkungsgrad von Dampfturbinen, indem er Niederdruckdampf wieder auf überhitzte Werte erhitzt.