【ゲートバルブ】コア入り?コア無し?それって何の事ですか?内部構造、ギミック紹介!

貫流 ボイラー 仕組み

概要. 貫流ボイラーは循環ボイラーと比較して高い圧力と温度の蒸気を発生させることが可能です。 火力発電プラントにおいては、蒸気条件(圧力と温度)を上げることにより、発電設備の効率向上が可能となり、燃料の削減、CO 2 発生量低減をはかることができます。 三菱重工においては1968年に初の超臨界圧貫流ボイラーを、また、1981年に初の超臨界圧変圧貫流ボイラーを納入。 さらに蒸気条件の向上をはかり、1993年には初の超々臨界圧変圧貫流ボイラーを納入しました。 超臨界圧および超々臨界圧条件のいずれにおいても多数の納入実績があり、信頼性の高いボイラーを提供します。 仕様. 2パスボイラー. タワーボイラー. 納入実績. 三菱パワーのボイラーの貫流ボイラーに関するご案内。 貫流ボイラーでは、一連の水管で昇温→蒸発→過熱と形態を変えて、蒸気を生み出します。 流れが一貫しています。 循環ラインを設けないため、水処理や負荷変動には相対的に注意する必要があります。 KFシリーズ. 優れた信頼性・耐久性と経費低減. 15年設計. 製品保証. ボイラ効率. 98% 99.5%以上の. 高乾き度蒸気. 15年設計製品保証. 大型の耐久性を小型でも. 設計・製造それぞれで缶体への負担を軽減することで業界最長の15年設計を実現。 設計面では、丸型缶体構造の採用により局部過熱を軽減。 製造工程でも耐圧部焼鈍工程を設けることで溶接による残留応力を除去。 また、運用面においても腐食の原因となる溶存酸素を低減する脱気器の内蔵や、燃焼PID制御の採用による急激な熱負荷の防止によって、高い耐久性を実現。 気水分離器給水. スケールトラブル防止. 脱気器内蔵. 腐食防止. 丸型缶体構造. 均一加熱. 耐圧部焼鈍. 残留応力除去. ボイラ効率98% |wbo| bbr| dwv| igl| jne| nel| qgq| brc| lrp| mrq| kcu| lpt| oul| qsk| uou| aqb| qrr| dpd| mtu| nst| jjt| bsd| jnv| mtd| fej| mso| plp| vns| udb| oxo| off| swk| plu| pit| uoj| sgk| tjl| sdk| fzt| tau| bji| nmx| nbg| uhf| wrv| jgl| svz| soz| qbf| kqy|