technologie

generatory Clayton'a ze skokową modulacją palnika

Specyfikacja generatorów - skokowa modulacja palnika

Specyfikacja techniczna generatorów pary Clayton ze skokową modulacją palnika.
generatory Clayton'a ze skokową modulacją palnika

Specyfikacja generatorów - pełna modulacja palnika

Specyfikacja techniczna generatorów pary Clayton z pełną modulacją palnika.

Zasada działania generatora pary Clayton

Wytwornice pary wodnej służą do wytwarzania wysokoprężnej pary nasyconej. Produkowane są jako jednostki zasilane paliwem gazowym lub olejem opałowym o wydajności od 160 kg do ponad 20 ton pary na godzinę.

Konstrukcja generatora pary Clayton

Poznaj budowę najnowocześniejszego na świecie źródła wysokoparametrowej pary wodnej

Tablica pary

Tablica prezentująca parametry pary (ciśnienie, temperaturę, entalpię, objętość właściwą i gęstość)

Parametry wody kotłowej

Utrzymanie właściwych parametrów wody jest niezbędne do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania każdego kotła lub wytwornicy pary. Ze względu na kompaktową budowę wytwornica pary musi ciągle otrzymywać uzdatnioną wodę, a woda zasilająca musi być ciągle poddawana analizie sprawdzającej jej jakość.

Cyrkulacja naturalna

Tradycyjne kotły płomienicowe są całkowicie uzależnione od naturalnej cyrkulacji termicznej wody wewnątrz kotła. Determinuje to ich najważniejsze cechy.

Przepływ gazów spalinowych w generatorze Claytona

Specyficzna konstrukcja generatora pary Claytona pozwala optymalnie wykorzystać powierzchnię grzewczą i energię spalin

Kontrola sadzy i kamienia kotłowego

Kontrola sadzy i narastania kamienia kotłowego jest krytycznym czynnikiem utrzymywania w sprawności dowolnego urządzenia wytwarzającego parę wodną. Sadze oraz kamień kotłowy działają jak izolacja powstrzymując wymianę ciepła. Tak więc do wytworzenia tej samej ilości pary, konieczna staje się większa ilość paliwa.

Przeciwprąd kontra przepływ równoległy

Przewaga sprawności generatora Claytona w porównaniu z kotłem tradycyjnymi jest wynikiem wykorzystania kontrprzepływu (przeciwprądu) gazów spalinowych i wody w wężownicy oraz wymuszonej cyrkulacji.