English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик 2024-10-02

Főként kétféle termikus olajfűtés létezik:
A termikus olajfűtés karbantartási folyamata a következő lépéseket tartalmazza:
A termikus olajfűtést egy profi szakembernek kell kiszolgálni, hogy biztosítsa annak optimális teljesítményét és megakadályozza a bontást. Javasoljuk azonban, hogy rendszeres ellenőrzéseket végezzen, például az égő ellenőrzését és a termikus olaj cseréjét néhány hónaponként.
A termikus olajfűtés használata során a gyakori problémák a következők:
Összegezve, a termikus olajfűtés egy alapvető ipari berendezés, amelyet a különféle folyamatok melegítésére használnak. A rendszeres karbantartás és az időben történő szervizelés biztosítja annak optimális teljesítményét és megakadályozhatja a bontást.
A Wuxi Xuetao Group Co., Ltd a termikus olajmelegítők és más ipari berendezések vezető gyártója. Több mint 30 éves tapasztalattal rendelkezik a területen, testreszabott megoldásokat kínálunk ügyfeleink egyedi igényeinek kielégítésére. További információkért látogasson el weboldalunkra a következő címen:https://www.cxtcMasphaltplant.comVagy vegye fel velünk a kapcsolatot awebmaster@wxxuetao.com.
1. Tran, P.T. és Khaleduzzaman, S.S., 2019. Journal of Petroleum Science and Engineering, 172, 383-393.
2. Dhandapani, S., Cheung, C. S. és Agrawal, K., 2019. Fosszilis tüzelőanyag-mentes közvetlen fűtés aszfaltkeverékek egy termikus olaj-visszanyerő rendszer segítségével. Építőipari és építőanyagok, 221, 70-79.
3. Hwang, L. T., Kim, G. H., Lee, J.K. és Kim, A. R., 2017. A kompozit repülőgép -szárny -összeszerelő szerszám termikus olajrendszerének numerikus vizsgálata. Alkalmazott termálmérnök, 125, 60-69.
4. Topbas, M. F., Ozdenkci, K. és Altuntas, O., 2015. A napenergia -olajfűtési rendszer gazdasági elemzése Törökország déli anatóliai régiójában. Megújuló és fenntartható energia áttekintések, 47, 335-343.
5. Kim, M. K., Jo, H. J., Jung, H. C., Kim, K.H. és Hong, J. T., 2016. A hőkolaj-alapú hibrid rendszer tervezése és teljesítményének értékelése a lakóépület fűtésére. Energia-átalakítás és menedzsment, 126, 799-808.
6. Sarker, M.N., Kabir, M.H. és Banat, F.A., 2020. Fenntartható energia technológiák és értékelések, 40, 1100706. o.
7. Torkaman, H., Sinaei, M. és Gohari, M. R., 2019. Új grafikus megközelítés a kombinált szerves ranglási ciklus -terminális olaj parabolikus erőmű exergo -gazdasági és exergo -környezeti optimalizálására. Energia-átalakítás és menedzsment, 185, 36-51.
8. Lozano-Martin, C., Yebra Lapeña, M., Aguado-Monsonet, M.A. és De Arce, A., 2019. Az olvadt só-hőtároló rendszer megtervezése CSP-növényekhez, több tartályban és hibrid nedves hűtőtornyokkal. Alkalmazott termálmérnök, 152, 860-873.
9. Bao, J., Kang, S., Lai, X. és Li, Y., 2020. A szuperkritikus szén -dioxid teljesítményciklus a CSP -vel (koncentrált napenergia) integrált villamosenergia -termeléshez és az édesvíztermeléshez: energia és exergia elemzések. Energy, 196, 117032. o.
10. Zheng, L., Xia, L., GE, T., Xu, H. és Zhang, X., 2019. Journal of Cleaner Production, 213, 726-744.