Krystalizator pompy ciepła o niskiej temperaturze
1. Parownik pompy ciepła o niskiej temperaturze pod próżnią i ujemnym ciśnieniem w celu obniżenia temperatury wrzenia do pewnego stopnia, tak aby pierwotna ciecz po podgrzaniu do ponad 30 stopni, a następnie wrzeniu i odparowaniu, odparowanie pary wodnej przez układ kondensacji skropliło się do ciekłej wody przez odpływ zbiornika spustowego, a następnie zgodnie z gęstością właściwą stężenia wody, szybkość redukcji wody może osiągnąć 95%.
2. Parownik pompy ciepła wykorzystuje technologię sprężania pary wodnej lub pompy ciepła chłodniczego w celu osiągnięcia cyklu cieplnego i równowagi. Ta energooszczędna technologia w porównaniu z ogrzewaniem elektrycznym może wprowadzić 80% energii elektrycznej, co opiera się na zasadach fizyki, takiej samej ilości materiału z cieczy do procesu gazowego, konieczności ilościowej absorpcji energii cieplnej.
3. Materiał może zostać zmieniony z gazowego na ciekły i może uwolnić taką samą ilość energii cieplnej. Korzystając z tej zasady, gdy urządzenie jest używane do oczyszczania ścieków, energia cieplna wymagana do odparowania ścieków jest uwalniana po kondensacji pary wodnej i schłodzeniu kondensatu.
Niższa temperatura, niższe zużycie energii i odpadów. Mniejsze osadzanie się kamienia, łatwiejsze czyszczenie i konserwacja. Zintegrowana konstrukcja, mniejsze zajęcie, Plug&Play. Łatwiejsza instalacja i mniej czasu.
Krystalizator parowania z wymuszonym obiegiem przyjmuje proces wymuszonego obiegu w celu odparowania krystalizacji materiałów. Podczas odparowywania krystalizacji pompa z wymuszonym obiegiem jest używana do odparowania krystalizacji, a podgrzane lub schłodzone materiały ponownie wchodzą do komory krystalizacyjnej, więc cykl jest ciągły, co należy do typu cyrkulacji zawiesiny. Może być obsługiwany w sposób ciągły lub przerywany.
Wymuszona cyrkulacja krystalizatora parowego, którego wewnętrzna struktura umożliwia skuteczne i szybkie oddzielenie kryształu od klarownej cieczy. Cały proces polega na parowaniu w warunkach próżni, temperatura jest stosunkowo niska, prędkość parowania jest duża, zużycie energii parowania jest niskie, a stężenie parowania jest wysokie.




