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.