60°-Zerstäubungsbrenner-Öldüse – Effiziente Verbrennung


Die Zerstäubungsdüse aus Messing wurde speziell für Kessel entwickelt und besteht aus korrosionsbeständigem und langlebigem Messing. Sie zerstäubt den Brennstoff effizient, verbessert die Verbrennungseffizienz und reduziert Verkokung und Emissionen. Geeignet für Industriekessel, Chemie- und Energieanlagen, löst sie die Verbrennungsprobleme von Schweröl und Pflanzenöl. Anwender profitieren von einer präzisen Brennstoffverteilung und einem stabilen Betrieb bei gleichzeitig reduzierten Wartungskosten. Die Düse ist mit verschiedenen Spezifikationen kompatibel und erfüllt somit unterschiedliche Leistungsanforderungen. Dadurch ist sie die ideale Wahl zur Optimierung von Verbrennungsprozessen.

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Produktbeschreibung der Öldüse:

Dies ist die Kraftstoffdüse Dieser speziell für die industrielle Brennstoffzerstäubung entwickelte Brenner wird in einem Brenner eingesetzt. Er besteht aus Messing und Edelstahl und ist für eine Förderleistung von 0.5 l/h ausgelegt. Er zerstäubt Schweröl, Altöl und Pflanzenöl effizient und löst so die Probleme herkömmlicher Brenner mit Verstopfung und geringer Effizienz. Er eignet sich für Hochtemperatur- und Hochdruckprozesse. Hauptsächlich wird er in Industriekesseln, Kläranlagen und Energieanlagen eingesetzt, um die Verbrennungseffizienz zu steigern und die Wartungskosten zu senken.

Technische Spezifikationen:

Parameter Wert
Name Öldüse
Material Messing
Verbindungen schaffen Außengewinde
Sprühwinkel 60 °C.

Hauptmerkmale
• Hergestellt aus Messing und Edelstahl, korrosionsbeständig und langlebig
•60° Zerstäubungswinkel, gleichmäßige Abdeckung
•Siphon-Design, verstopfungsfrei und effizient
• Geeignet zum Ausgleichen von Altöl und kompatibel mit verschiedenen Kraftstoffen
•Industriedruck, stabil und zuverlässig

Anwendungsszenario:
1. Industriekessel: sorgen für eine stabile Zerstäubung großer Kessel und verbessern den thermischen Wirkungsgrad.
2. Abfallentsorgung: Effiziente Verbrennung von Altöl zur Reduzierung der Umweltverschmutzung.
3. Energieanlagen: Kompatibel mit Pflanzenölen und geeignet für Anwendungen im Bereich erneuerbarer Energien.
4. Hochtemperaturverfahren: Entwickelt, um hohem Druck standzuhalten, geeignet für die metallurgische und chemische Industrie.

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