待望の画期的な製品 - Hope Deepblue 完全予混合超低 NOx 真空給湯器が最近リリースされました。
R&Dチームの多大な努力のおかげで、ホープ・ディープブルー新製品「完全予混合式超低NOx真空給湯器」を発売しました。これは、環境保護、エネルギー消費削減、効率向上を目指し、膨大な数の独自特許技術を駆使して開発された製品です。その魅力を以下に詳しくご紹介します。

顧客にとってどのような価値を創造できるでしょうか?
1. 高い安全性 - 負圧状態で動作するため、爆発の危険がありません。全面フィルム水壁構造により、高い耐圧性を実現。
2. 排出量の低減 - 全負荷範囲でNOX≦20mg/m³。
3. 低コスト - インテリジェントな負荷適応制御機能を備えたモジュール式統合設計。標準ボイラーに比べて5~10%の運用コストを削減します。
4. 長寿命 - 標準ボイラーの 2 倍の 25 年の寿命。
全予混合式超低NOx真空給湯器は、ディープブルーマイクロフレーム低温燃焼技術を採用し、従来の真空ボイラーを改良することで、安全性を前提に運転コストを削減し、ユニット効率を向上させています。燃料は天然ガスが主流で、その排気には大量の水蒸気と潜熱が含まれています。そのため、ユニットには排気中の潜熱を回収する排気凝縮器が標準装備されています。最終的な運転効率は104%以上に向上します。

窒素酸化物(NOx)は、煙霧、酸性雨、光化学スモッグなどの有害な気象現象の主な原因です。環境と人間の健康を守るために、'健康のため、NOx排出量は可能な限り低減する必要があります。燃焼プロセス中、炎の温度が100℃を超えると、排気中のNOx含有量は劇的に増加します。1200℃これは、低NOx燃焼プロジェクトにおける主要な制御目標です。Hope Deepblueは、マイクロフレームと低温燃焼技術を革新・開発し、NOxの発生を最小限に抑える、あるいは完全にゼロにすることを目指しています。

★ 火炎切断およびグレード燃焼技術:マイクロ炎により、各火炎の初期エネルギーが低減され、火炎温度が下がり、熱型NOx生成が根本的に低減されます。
★ マイクロポーラスジェット炎技術により、物理的に焼き入れを防ぎ、システムの安全性を確保します。
★ 周波数制御電子比例制御技術:酸素含有量を正確に制御し、瞬時にNOxを除去し、効率的な燃焼と適切な排出を保証します。
これまで、Hope Deepblueは、公共施設の病院、学校、ホテル、ショッピングモール、CBDなど、多くのユーザーに高品質の真空ボイラーを提供することに貢献し、数十のランドマークプロジェクトを確立し、杭州アジア競技大会会場、成都の西博覧会都市、上海のCITI銀行本店、成都金融イノベーションセンター、BOE、ワンダプラザ、マカリン、ヒルトンホテルなど、多数の成功したアプリケーションを構築し続けています。
多くのお客様がHope Deepblueの製品を好む理由は、安全性の高さ、排出量の低減、運用コストの低減、製品寿命の延長といった優れた利点だけでなく、Deepblueの独創性と革新的な設計コンセプトも理由です。例えば、炉壁の水冷構造、表面温度の低さ、放熱量の少なさ、単一ユニットでの多機能化、業界最高レベルのループ構造設計による様々なエリアの異なる温度ニーズへの対応、最先端のリモート監視システム、ユニットの動作状態のリアルタイム監視、故障の予測と解決策の提供などです。Hope Deepblueの研究開発チームは、暖房業界の先進技術の探求にこだわり、お客様に高効率で省エネ、環境に優しい製品を提供し、「より緑豊かな世界、より青い空」という夢の実現を目指しています。
ホープ・ディープブルー成都ハイテク産業開発区の西に位置するHope Deepblueは、国家重点ハイテク企業であり、「カーボンピークとカーボンニュートラル」のリーディンググループメンバーです。1997年の設立以来、空調、冷凍・プロセス冷却、地域・都市暖房の分野に携わるだけでなく、ほぼすべての種類の製品を取り扱っています。臭化リチウム吸収冷凍機そしてLiBr吸収ヒートポンプホープ・ディープブルーは、真空ボイラー、CCHPシステム、分散型エネルギーシステム、空気浄化システムなど、ユーザー向けのシステム/パッケージソリューションの提供にも注力しています。長年にわたる着実な発展を経て、ホープ・ディープブルーはコークス、化学、繊維、製薬、食品、冶金、発電所などの産業分野における「廃熱利用のエキスパート」として高い評価を得ています。製品はこれまでに30以上の国と地域に輸出されています。
ウェブ:https://www.deepbluechiller.com/
E-Mail: yut@dlhope.com / young@dlhope.com
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投稿日時: 2023年11月14日