Archives de catégorie Informations sur l'industrie

Coffret de filtration d'air et coffret de récupération de chaleur de l'air

Un boîtier de filtration d’air et un boîtier de récupération de chaleur de l’air sont deux dispositifs de traitement de l’air couramment utilisés pour améliorer la qualité de l’air intérieur et améliorer l’efficacité énergétique.

  1. Boîte de filtration d’air : Une boîte de filtration d’air est un appareil utilisé pour filtrer et purifier l’air intérieur. Il comprend généralement un système de filtration qui élimine efficacement les particules, la poussière, le pollen, les bactéries, les virus et autres polluants de l'air. Le boîtier de filtration d'air est généralement installé dans le système de ventilation, où l'air passe à travers le filtre avant d'être distribué dans l'espace intérieur, fournissant ainsi un air intérieur propre et sain.
  2. Récupérateur de chaleur de l'air : Un récupérateur de chaleur de l'air est un dispositif permettant de récupérer et d'utiliser l'énergie thermique de l'air intérieur. Cette énergie est généralement évacuée vers l'extérieur par un système d'extraction. Le récupérateur utilise un échangeur de chaleur pour transférer la chaleur de l'air intérieur expulsé vers l'air extérieur frais. Cela permet de récupérer l'énergie thermique tout en évacuant l'air vicié, améliorant ainsi l'efficacité du chauffage de l'air et réduisant la consommation d'énergie.

Les caissons de filtration d'air et les caissons de récupération de chaleur de l'air sont souvent utilisés en combinaison pour obtenir un traitement complet de l'air. Le boîtier de filtration d'air garantit un air intérieur propre et purifié, tandis que le boîtier de récupération de chaleur de l'air offre des avantages en matière de récupération d'énergie et d'économie d'énergie. Ces appareils jouent un rôle essentiel en fournissant des environnements intérieurs confortables et sains, notamment en termes d’utilisation efficace de l’énergie et de préservation de l’environnement.

Plusieurs types d'échangeurs de chaleur à récupération de chaleur résiduelle d'air

Il existe plusieurs types d’échangeurs de chaleur à récupération de chaleur dans l’air vicié :

  1. Échangeur de chaleur à plaques : Ce type d'échangeur de chaleur utilise une série de plaques métalliques pour transférer la chaleur entre deux fluides. Les plaques sont disposées de manière à permettre aux fluides de s'écouler dans des directions opposées, maximisant ainsi l'efficacité du transfert de chaleur.
  2. Échangeur de chaleur à calandre et à tubes : Ce type d’échangeur de chaleur se compose d’une série de tubes à l’intérieur d’une coque plus grande. Un fluide circule à travers les tubes tandis que l'autre circule autour des tubes dans la coque. La chaleur est transférée entre les deux fluides à travers les parois du tube.
  3. Échangeur de chaleur à caloduc : Ce type d'échangeur de chaleur utilise un tuyau scellé rempli d'un fluide de travail qui s'évapore et se condense pour transférer la chaleur entre deux fluides. Le fluide de travail absorbe la chaleur d'un fluide, s'évapore puis se condense pour libérer la chaleur vers l'autre fluide.
  4. Échangeur de chaleur à serpentin circulaire : ce type d'échangeur de chaleur utilise deux serpentins séparés, un dans chaque flux de fluide, reliés par une pompe et un échangeur de chaleur. La chaleur est transférée entre les deux fluides lorsqu'ils circulent à travers leurs serpentins respectifs et l'échangeur de chaleur.
  5. Échangeur de chaleur rotatif : Ce type d'échangeur de chaleur utilise une roue rotative avec un matériau absorbant la chaleur pour transférer la chaleur entre deux fluides. Un fluide circule à travers la roue tandis que l’autre circule autour de la roue. La chaleur est transférée entre les deux fluides lorsque la roue tourne.

Quels sont les scénarios d'application des échangeurs de chaleur à récupération de chaleur des déchets d'air

Les scénarios d'application des échangeurs de chaleur à récupération de chaleur résiduelle dans l'air sont assez étendus, comprenant principalement les aspects suivants :

  1. Production industrielle : Dans le processus de production industrielle, de nombreux appareils génèrent une grande quantité de chaleur résiduelle, tels que des séchoirs, des fours de traitement thermique, des fours de fusion, etc. Cette chaleur résiduelle peut être récupérée et utilisée via des échangeurs de chaleur à récupération de chaleur résiduelle dans l'air pour réduire consommation d’énergie et améliorer l’efficacité de la production.
  2. Bâtiments commerciaux : Les systèmes de climatisation, les systèmes de ventilation, etc. dans les bâtiments commerciaux génèrent également une grande quantité de chaleur perdue. En utilisant des échangeurs de chaleur de récupération de chaleur résiduelle dans l'air pour la récupération et l'utilisation, la consommation d'énergie peut être réduite et les coûts d'exploitation peuvent être abaissés.
  3. Soins médicaux et de santé : les salles d'opération, les salles de désinfection et autres installations des hôpitaux doivent maintenir une certaine température et humidité. La chaleur résiduelle générée par ces dispositifs peut être récupérée et utilisée via des échangeurs de chaleur à récupération de chaleur résiduelle dans l'air pour améliorer l'efficacité de l'utilisation de l'énergie.
  4. Agriculture et élevage : Dans le processus d’élevage du bétail et de la volaille, une certaine température et humidité doivent être maintenues. La chaleur résiduelle générée par ces dispositifs peut être récupérée et utilisée via des échangeurs de chaleur à récupération de chaleur résiduelle dans l'air pour améliorer l'efficacité de l'utilisation de l'énergie et réduire les coûts de reproduction.

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Production personnalisée en usine de filtre à air frais

Kunshan Aifeige Purification Equipment est une société engagée dans la fabrication, la vente, la recherche et le développement de produits de filtration d'air. Ses principaux produits comprennent : des filtres à efficacité primaire, des filtres à efficacité moyenne, des filtres à haute efficacité, des filtres à brouillard d'huile, des filtres de soufflante à suspension, des filtres FFu et d'autres produits de filtration d'air.
Implantée dans la zone de haute technologie de Kunshan, l'entreprise dispose de lignes de production performantes, d'instruments de mesure de l'efficacité, de la vitesse du vent et d'autres équipements complets. L'ensemble du processus de production est réalisé en salle blanche de classe 10 000. Les filtres junior et junior haute efficacité sont tous fabriqués en pipeline. Nous proposons une gamme complète de produits et offrons un service complet pour la configuration complète des filtres en usine. Nous réalisons également des prestations de conception, de fabrication et de développement OEM (OEM) ainsi que des activités d'import-export.

contactez-nous:kuns913@gmail.com

Récupération de chaleur de ventilation et ventilation en porcherie

La ventilation est un moyen important de contrôler l’environnement de la porcherie. La ventilation selon les saisons et les différentes zones nécessite des schémas différents en raison des différentes températures extérieures. La première consiste à augmenter le débit d'air pour que les porcs se sentent à l'aise sous des températures élevées, afin d'atténuer les effets néfastes des températures élevées sur les porcs ; Dans des conditions de température extérieure appropriée, il suffit d'introduire une quantité appropriée d'air frais pour évacuer l'air sale et l'humidité dans la porcherie, de manière à améliorer l'environnement aérien de la porcherie et à réduire le nombre de micro-organismes dans le l'air dans la porcherie. La troisième est la saison froide extérieure, il est donc nécessaire d'augmenter la température de l'air frais introduit pour empêcher l'air froid de souffler directement dans la porcherie. La première consiste à récupérer la chaleur de l'air évacué dans la porcherie. La chaleur de l'air évacué et de l'air frais dans la maison est échangée par un échangeur de chaleur à plaques air-air ou un échangeur de chaleur à canaux. De plus, dans des conditions de froid extrême, il est nécessaire d’utiliser des serpentins thermiques pour chauffer correctement l’air neuf.

Système de refroidissement indirect air-air pour générateur éolien

WIndiana contexte du système électrique

L'énergie éolienne est une sorte d'énergie propre, avec les caractéristiques d'une énergie renouvelable, sans pollution, de grande envergure et de larges perspectives. Le développement des énergies propres est le choix stratégique de tous les pays du monde.

Cependant, si l'air est directement introduit dans la cabine du générateur pour le refroidissement, la poussière et les gaz corrosifs seront amenés dans la cabine (surtout les éoliennes installées en mer).

Solution de système de refroidissement indirect

La méthode de refroidissement indirect peut permettre à l'air de l'intérieur et de l'extérieur d'effectuer un échange de chaleur indirect pour obtenir l'effet de refroidissement de la cabine de l'éolienne sans amener de poussière et de gaz corrosifs de l'extérieur dans la cabine.

Le composant principal du système de refroidissement indirect est l’échangeur thermique à plaques BXB. Dans l'échangeur thermique à plaques BXB, deux canaux sont séparés par une feuille d'aluminium. L'air dans la cabine est en circulation fermée et l'air extérieur est en circulation ouverte. Les deux airs effectuent un échange thermique. L'air de la cabine transfère la chaleur à l'air extérieur, ce qui réduit la température dans l'éolienne. De plus, l'air à l'intérieur et à l'extérieur de la cabine ne sera pas mélangé grâce à l'isolation du papier d'aluminium, qui empêche la poussière et les gaz corrosifs à l'extérieur de la cabine d'être introduits dans la cabine.

Échangeur de chaleur à plaques d'air pour la récupération de la chaleur résiduelle de l'air

L'échangeur de chaleur à plaques air-gaz pour la récupération de la chaleur résiduelle de l'air est constitué d'une plaque d'aluminium hydrophile résistante à la corrosion dans l'eau de mer, d'une plaque d'aluminium en résine époxy ou d'une feuille d'acier inoxydable. La surface de transfert de chaleur de l'échangeur de chaleur est soumise à un traitement de formage d'emboutissage par transfert de chaleur amélioré. L'échangeur de chaleur adopte une technologie de contre-dépouille d'estampage améliorée, qui présente une résistance plus élevée, de meilleures performances d'étanchéité et un taux de fuite d'air inférieur à 1% ; Le passage de l'air est soutenu par un cylindre conducteur convexe et la capacité à résister à la nouvelle différence de pression d'échappement est de 2 500 Pa ; La température d'utilisation normale de la feuille d'aluminium ordinaire n'est pas supérieure à 100 ℃, la résistance à la température du matériau d'étanchéité spécial peut atteindre 200 ℃ et la résistance à la température du matériau en acier inoxydable peut atteindre 350 ℃ ; Il peut être nettoyé directement avec de l'eau du robinet ou un détergent neutre, pratique à utiliser et facile à entretenir ; Fournissez différents espacements de plaques (2,0 mm à 10,0 mm) et n'importe quelle longueur de combinaison.
Les produits sont largement utilisés dans les climatiseurs centraux commerciaux, les climatiseurs de purification industriels, les résidences saines et vertes, les échanges thermiques de centres de données, les stations de base 5G, la purification médicale, les échanges thermiques éoliens, la ventilation à économie d'énergie pour l'élevage à grande échelle, les véhicules à énergie nouvelle. , machines d'impression, machines de revêtement, machines de dimensionnement, échange thermique de pile de chargement, impression, alimentation, tabac, séchage des boues et autres domaines,

Boîte d'élimination du blanc des fumées efficace et rapide

Boîte d'élimination du blanc des fumées efficace et rapide, moyen physique d'éliminer la fumée blanche industrielle, récupération de chaleur des déchets industriels
La chaleur résiduelle et l'évacuation des fumées des chaudières et des cheminées des industries chimiques et électriques émettent une fumée blanche après la désulfuration et d'autres processus, qui contiennent une grande quantité de vapeur d'eau à faible température. Pendant le processus de décharge, la vapeur d'eau contenue dans les gaz de combustion se condense en liquide et la transmission lumineuse des gaz de combustion diminue, ce qui entraîne une fumée blanche. Si cette humidité ne peut pas se diffuser dans le temps, elle formera des pluies acides et des pluies de gypse, qui sont l’une des causes du temps de brume.
Un noyau de transfert de chaleur ultra fin est utilisé dans la machine de blanchiment des gaz de combustion efficace et rapide, qui utilise l'air à température ambiante extérieure sans consommation d'énergie supplémentaire, et le processus de transfert de chaleur est sans pollution. L'équipement présente une conception compacte, une installation flexible et un fonctionnement simple, qui peuvent résoudre efficacement et rapidement le brouillard d'eau propre blanche généré lors du fonctionnement et de la production de chaudières à gaz naturel, d'équipements de séchage, d'usines alimentaires, etc. Il est principalement utilisé pour la désulfuration et blanchiment des gaz de combustion dans les chaudières au charbon et au gaz, les centrales électriques, la métallurgie et d'autres industries.
Il est largement utilisé dans l'utilisation des gaz résiduaires des séchoirs, le séchage des légumes, des feuilles de tabac, des matières médicinales, des nouilles, des fruits de mer et d'autres aliments, ainsi que le séchage des vêtements et des boues. Le système de récupération d'énergie de l'air de la machine d'impression et de la machine de revêtement est installé dans le système d'échappement de séchage. Pendant le processus d'échappement, les gaz d'échappement et l'air frais traversent le noyau d'échange thermique, et la chaleur des gaz d'échappement est utilisée pour préchauffer l'air frais afin d'améliorer la température d'entrée, de manière à atteindre l'objectif de récupération de chaleur perdue dans l'air.

Source historique du système d'air frais

Dès 1906, lors d'une étude sur l'air et la santé humaine, M. Al, un scientifique de l'environnement intérieur à l'Institut britannique de l'environnement naturel, a découvert que l'indice de l'air intérieur était très différent de la teneur en composants de l'air de l'environnement naturel extérieur. Ce changement dans la qualité de l’air intérieur et extérieur a eu un impact important sur la santé humaine. Il a pris l'initiative de proposer que l'air intérieur et l'air extérieur peuvent atteindre un degré relativement proche grâce à une ventilation efficace, et que l'air est le premier élément de la santé humaine. Après des années de recherche, il a inventé la méthode de ventilation mécanique forcée pour réaliser le remplacement de l'air intérieur et extérieur, et l'a baptisée système d'air frais.

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