Funktionsprinzip
Der vertikale elektrische Dampfkessel ist ein Gerät zur direkten Umwandlung von elektrischer Energie in Wärmeenergie und sein Funktionsprinzip ist das einfachste und direkteste aller Kesseltypen.
Methode 1: Widerstandsfähig (Hauptstrom): Strom fließt durch ein elektrisches Heizrohr oder eine elektromagnetische Spule mit hohem Widerstand, die in Wasser eingetaucht ist, wodurch Wärmeenergie gemäß dem Jouleschen Gesetz erzeugt und das umgebende Wasser direkt erhitzt wird
Methode 2: Elektrodentyp (Hochspannung und große Kapazität): Durch Ausnutzung der Leitfähigkeit von Wasser fließt Strom direkt durch das Wasser selbst, erzeugt aufgrund seines Widerstands große Hitze und verdampft schnell.
Dampferzeugung und -regelung: Das erhitzte Wasser kocht und erzeugt Dampf, der sich im oberen Teil des Kessels ansammelt. Das Steuersystem passt die Leistung des elektrischen Heizelements basierend auf der Rückmeldung des Drucksensors an, um eine stabile Dampfdruckausgabe zu erreichen

Kernstärken
- Extremer Umweltschutz, keine Emissionen: Der Betriebsprozess ist verbrennungsfrei, daher entstehen weder Rauch noch Stickoxide, Schwefeloxide oder Staubemissionen, was ihn zu einem wirklich „schadstofffreien“ Kessel macht.
- Hohe Sicherheit: Keine offenen Flammen, keine Kraftstofflecks oder Explosionsgefahr. In der Regel mit mehreren elektrischen Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet
- Kompakte Struktur und einfache Installation: Das vertikale Design nimmt eine kleine Fläche ein und erfordert kein Kraftstoffversorgungssystem, keinen Schornstein oder komplexe Umwelteinrichtungen. Einfach an Wasser und Strom anschließen und schon sind die Installationskosten äußerst gering.
- Vollautomatische intelligente Steuerung: Schneller Start-Stopp, präzise Steuerung und unbemannter Betrieb. Geringe thermische Trägheit und schnelle Reaktion auf Laständerungen.
- Der thermische Wirkungsgrad liegt bei nahezu 100 %: Fast die gesamte elektrische Energie wird mit sehr geringem Wärmeverlust in Wärmeenergie umgewandelt und der Betriebswirkungsgrad ist äußerst hoch.
Parameter
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Modell |
Nennverdampfungsrate (kg/h) |
Bewertet Arbeiten Druck (MPa) |
Gesättigt Dampf Temperatur ( Grad ) |
Thermal Effizienz (%) |
Elektrische Nennleistung (kW) |
Power-Modus |
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LDR0,05-0,7 |
50 |
0.7 |
170 |
Größer oder gleich 98 % |
36 |
380V/3-phasig |
|
LDR0.1-1.0 |
100 |
1.0 |
184 |
Größer oder gleich 98 % |
72 |
380V/3-phasig |
|
LDR0,2-1,0 |
200 |
1.0 |
184 |
Größer oder gleich 98 % |
144 |
380V/3-phasig |
|
LDR0,5-1,0 |
500 |
1.0 |
184 |
Größer oder gleich 98 % |
360 |
380V/3-phasig |
|
LDR1-1.0 |
1000 |
1.0 |
184 |
Größer oder gleich 98 % |
720 |
380V/3-phasig |
(*Nur als Referenz)
Geeignete Kundengruppe
- Regionen mit reichlichen Stromressourcen und vorteilhaften Strompreisen
- In Situationen, in denen der Platz begrenzt ist und kein Schornstein gebaut werden kann
- Anwender mit hohen Anforderungen an Betriebssicherheit und Automatisierung
Allgemeines Material
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Topfkörper |
Verwendung von kesselspezifischen Kohlenstoffstahlplatten (z. B. Q245R) zum Walzen und Schweißen |
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elektrisches Heizrohr |
Die meisten Edelstahlrohre (z. B. 304/316) sind mit hochohmigem Legierungsdraht eingebettet und mit isolierendem und wärmeleitendem Magnesiumoxidpulver gefüllt |
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Innenwand in Kontakt mit Wasser |
Normalerweise wird eine Korrosionsschutzbehandlung durchgeführt |
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Isolierschicht |
Aus hochwertiger Aluminiumsilikatfaser-Baumwolle, umwickelt mit einer Edelstahl- oder Farbstahlplatte |
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