Архив автора Шаохай

Каковы сценарии применения теплообменников-утилизаторов отработанного воздуха?

Сценарии применения теплообменников-утилизаторов отходящего тепла довольно обширны и в основном включают следующие аспекты:

  1. Промышленное производство. В процессе промышленного производства многие устройства выделяют большое количество отходящего тепла, например, сушилки, печи для термообработки, плавильные печи и т. д. Это отходящее тепло можно рекуперировать и использовать с помощью теплообменников с рекуперацией отходящего тепла для снижения энергопотребление и повысить эффективность производства.
  2. Коммерческие здания. Системы кондиционирования, вентиляции и т. д. в коммерческих зданиях также выделяют большое количество отходящего тепла. Использование теплообменников-утилизаторов отходящего тепла воздуха для рекуперации и утилизации позволяет снизить потребление энергии и снизить эксплуатационные расходы.
  3. Медицинская помощь и здравоохранение. Операционные, дезинфекционные помещения и другие помещения в больницах должны поддерживать определенную температуру и влажность. Отходящее тепло, вырабатываемое этими устройствами, может быть рекуперировано и использовано с помощью теплообменников-утилизаторов отходящего тепла воздуха для повышения эффективности использования энергии.
  4. Сельское хозяйство и животноводство: В процессе разведения скота и птицы необходимо поддерживать определенную температуру и влажность. Отходящее тепло, вырабатываемое этими устройствами, можно рекуперировать и использовать с помощью теплообменников с рекуперацией отходящего тепла воздуха, чтобы повысить эффективность использования энергии и снизить затраты на воспроизводство.

Теплообменник рекуперации отходящего тепла шахтной вентиляции

Теплообменники с рекуперацией отходящего тепла шахтной вентиляции — это устройства, используемые для рекуперации и использования отходящего тепла, образующегося в системах шахтной вентиляции. При подземных горных работах в процессе вентиляции выделяется значительное количество тепла, которое обычно выбрасывается в атмосферу в виде отходов.

Назначение теплообменника-утилизатора отработанного тепла — улавливать и передавать тепло из вентиляционного воздуха шахты в другую среду, например воду или воздух, для дальнейшего использования. Теплообменник обычно устанавливается в системе вентиляции, где через него проходит горячий вентиляционный воздух, передавая свое тепло вторичной среде.

Процесс теплопередачи в теплообменнике позволяет охлаждать вентиляционный воздух и одновременно нагревать вторичную среду. Нагретую вторичную среду можно затем использовать для различных целей, таких как отопление помещений, нагрев воды или даже выработка электроэнергии.

Благодаря внедрению теплообменников-утилизаторов отработанного тепла в шахтные вентиляционные системы тепловая энергия, которая в противном случае была бы потрачена впустую, может быть эффективно восстановлена и использована, что приводит к экономии энергии и повышению общей энергоэффективности горнодобывающих предприятий. Такой подход не только снижает потребление энергии, но и способствует созданию более устойчивой и экологически чистой горнодобывающей промышленности.

Введение в необходимость разведения вентиляции

Под вентиляцией для выращивания животных понимается процесс обеспечения свежего воздуха и удаления застоявшегося воздуха из объектов животноводства, таких как птичники, свинарники и молочные фермы. Правильная вентиляция необходима для поддержания здоровой и комфортной среды для животных, а также для работников, которые за ними ухаживают.

Системы вентиляции для разведения обычно включают в себя вентиляторы, воздухозаборники и вытяжные отверстия, которые работают вместе, обеспечивая циркуляцию воздуха и поддерживая постоянную температуру и уровень влажности. Система также может включать воздушные фильтры для удаления пыли, бактерий и других загрязнений из воздуха.

Эффективная вентиляция животноводства может помочь предотвратить распространение болезней, снизить стресс у животных и повысить общую продуктивность и прибыльность. Однако важно правильно спроектировать и обслуживать систему, чтобы обеспечить оптимальную производительность и минимизировать потребление энергии.

Добро пожаловать на платформу EN159

Добро пожаловать на платформу EN159 – универсальное решение для услуг точного маркетинга в сфере утилизации и очистки промышленных отходов.

Мы специализируемся на оказании помощи промышленным предприятиям в повышении узнаваемости своего бренда и достижении стабильного роста продаж с помощью целенаправленных маркетинговых стратегий. Наша команда экспертов стремится предоставить вам индивидуальные решения для удовлетворения ваших уникальных бизнес-потребностей, а наши самые современные маркетинговые инструменты и методы обеспечивают максимальную эффективность и результаты.

В платформе EN159 мы понимаем проблемы, с которыми сталкиваются предприятия в области утилизации и очистки промышленных отходов, и стремимся помочь вам преодолеть эти проблемы и достичь ваших целей. Позвольте нам помочь вам преобразовать ваши маркетинговые усилия и вывести ваш бизнес на новые высоты успеха.

Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о том, как мы можем помочь вам в достижении ваших маркетинговых целей и развитии вашего бизнеса.

электронная почта: kuns99@hotmail.com

Производство фильтров свежего воздуха по индивидуальному заказу

Kunshan Aifeige Purification Equipment — компания, занимающаяся производством, продажей, исследованиями и разработками продуктов для фильтрации воздуха. Ее основная продукция включает в себя: фильтры первичной эффективности, фильтры средней эффективности, высокоэффективные фильтры, фильтры масляного тумана, фильтры подвесной воздуходувки, фильтры FFu и другие продукты для фильтрации воздуха.
Компания расположена в высокотехнологичной зоне Куньшань и в настоящее время располагает эффективными производственными линиями, полным набором испытательного оборудования для измерения эффективности, скорости ветра и другими приборами. Весь производственный процесс осуществляется в чистой комнате класса 10000. Фильтры средней и высокой эффективности производятся по конвейеру. Мы предлагаем широкий ассортимент продукции, обеспечивая комплексное обслуживание всех конфигураций фильтрующих сеток клиентов. Кроме того, мы осуществляем OEM-производство, ODM-производство и импортно-экспортную торговлю.

свяжитесь с нами: kuns913@gmail.com

Рекуперация тепла вентиляции и вентиляции в свинарниках

Вентиляция является важным средством контроля микроклимата свинарника. Вентиляция в разное время года и на разных территориях требует разных схем из-за разной температуры наружного воздуха. Один из них — увеличить поток воздуха, чтобы свиньи чувствовали себя комфортно при высоких температурах, чтобы смягчить неблагоприятное воздействие высоких температур на свиней; При условии подходящей температуры наружного воздуха достаточно ввести соответствующее количество свежего воздуха для удаления грязного воздуха и влаги из свинарника, чтобы улучшить воздушную среду свинарника и уменьшить количество микроорганизмов в свинарнике. воздух в свинарнике. Третий – холодное время года на открытом воздухе, поэтому необходимо повысить температуру подаваемого свежего воздуха, чтобы предотвратить попадание холодного воздуха непосредственно в свинарник. Первый заключается в рекуперации тепла отработанного воздуха в свинарнике. Теплота отработанного воздуха и свежего воздуха в птичнике обменивается с помощью пластинчатого теплообменника воздух-воздух или бегункового теплообменника. Кроме того, в условиях сильного холода необходимо использовать тепловые змеевики для правильного обогрева свежего воздуха.

Ветрогенератор Система непрямого охлаждения воздух-воздух

Втинд фон энергосистемы

Энергия ветра — это вид чистой энергии, обладающий характеристиками возобновляемой, экологически чистой, большой энергии и широких перспектив. Развитие чистой энергетики является стратегическим выбором всех стран мира.

Однако если воздух подается непосредственно в кабину генератора для охлаждения, пыль и агрессивный газ попадут в кабину (особенно ветряные турбины, установленные на море).

Решение для системы непрямого охлаждения

Метод непрямого охлаждения позволяет воздуху изнутри и снаружи осуществлять непрямой теплообмен для достижения эффекта охлаждения кабины ветрогенератора без попадания пыли и агрессивных газов снаружи в кабину.

Основным компонентом системы непрямого охлаждения является пластинчатый теплообменник BXB. В пластинчатом теплообменнике BXB два канала разделены алюминиевой фольгой. Воздух в салоне имеет закрытую циркуляцию, а наружный воздух - открытую. Два воздуха осуществляют теплообмен. Воздух в салоне передает тепло наружному воздуху, что снижает температуру в ветрогенераторе. Кроме того, воздух внутри и снаружи кабины не будет смешиваться благодаря изоляции алюминиевой фольгой, что предотвращает попадание пыли и агрессивных газов извне в кабину.

Система рекуперации и повторного использования тепла промышленных тепловыделений

Промышленная система рекуперации и повторного использования тепла тепловых выбросов
Существует много сушильного оборудования, которое часто используется для поднятия воздуха (свежего воздуха) до определенной температуры и обработки материалов. Например, в пищевой, химической, фармацевтической, электронной, распылительной, полиграфической, бумажной, химической промышленности и других отраслях промышленности. Однако использованный воздух выбрасывается в виде выхлопных газов (выхлопных газов), а выхлопные газы обычно имеют высокую температуру и выбрасываются непосредственно в атмосферу, что приводит к большим потерям энергии.
Сушильный шкаф
Например, если предположить, что в месте со среднегодовой температурой 10°C, расходом воздуха в системе сушки 10 000 м3/ч и температурой процесса сушки 80°C, необходимо обеспечить сушильный шкаф примерно 235 кВт тепла за счет средства электрического или парового отопления. Процесс заключается в следующем: если выхлопные газы выбрасываются напрямую, 235 кВт тепла, нагретого электричеством или паром, выбрасываются в атмосферу, что приводит к пустой трате энергии.
Принципиальная схема приточного вентиляционного оборудования с рекуперацией тепла
В систему выброса выхлопных газов добавлен теплообменный блок, который может реализовать рекуперацию отходящего тепла.
Основным компонентом теплообменной коробки является пластинчатый теплообменник BXB. Пластинчатый теплообменник в основном изготовлен из алюминиевой фольги (или фольги из нержавеющей стали). Когда существует разница температур между двумя воздушными потоками, которые изолированы алюминиевой фольгой и подаются внутрь. В противоположных направлениях будет происходить передача тепла для реализации рекуперации энергии. Благодаря воздушно-чувствительному теплообменнику BXB преобразование отработанного воздуха можно использовать для предварительного нагрева свежего воздуха. В результате достигается экономия энергии.

Очистите систему кондиционирования воздуха свежим воздухом

Медицинская, биофармацевтическая и высокотехнологичная электронная разведка стали частью крупномасштабной промышленной стратегии страны, и эти отрасли не могут быть отделены от применения систем очистки. Из-за особенностей системы очистки, подача свежего воздуха и выброс части воздуха из помещения осуществляются за счет энергии, поэтому спрос на энергию фиксирован. В системе без устройств рекуперации энергии свежего воздуха и отработанного воздуха свежий воздух будет потреблять много энергии, в то время как энергия отработанного воздуха будет тратиться впустую. Если энергия отработанного воздуха может быть рекуперирована, а свежий воздух может быть предварительно охлажден или нагрет, потери ресурсов могут быть максимально сокращены. Режим системы с сильной подачей и сильной вытяжкой более благоприятен для организации и использования рекуперации энергии свежего и отработанного воздуха.

При проектировании систем кондиционирования воздуха в крупных больницах, лечебных центрах и лабораториях для животных, чтобы избежать перекрестного загрязнения, расстояние между новыми вентиляторами и вытяжными вентиляторами обычно относительно большое. Наша компания может предоставить схему рекуперации жидкой циркулирующей энергии. Этот метод рекуперации энергии позволяет эффективно избегать перекрестного загрязнения свежего и отработанного воздуха, эффективно восстанавливать холодное тепло в отработанном воздухе посредством циркуляции жидкости и высвобождать рекуперированную энергию в свежий воздух, чтобы достичь цели снижения энергопотребления свежего воздуха. . Эта система восстановления может перетаскивать один или несколько режимов.

Ветрогенератор Система непрямого охлаждения воздух-воздух

Втинд фон энергосистемы

Энергия ветра — это вид чистой энергии, обладающий характеристиками возобновляемой, экологически чистой, большой энергии и широких перспектив. Развитие чистой энергетики является стратегическим выбором всех стран мира.

Однако если воздух подается непосредственно в кабину генератора для охлаждения, пыль и агрессивный газ попадут в кабину (особенно ветряные турбины, установленные на море).

Решение для системы непрямого охлаждения

Метод непрямого охлаждения позволяет воздуху изнутри и снаружи осуществлять непрямой теплообмен для достижения эффекта охлаждения кабины ветрогенератора без попадания пыли и агрессивных газов снаружи в кабину.

Основным компонентом системы непрямого охлаждения является пластинчатый теплообменник BXB. В пластинчатом теплообменнике BXB два канала разделены алюминиевой фольгой. Воздух в салоне имеет закрытую циркуляцию, а наружный воздух - открытую. Два воздуха осуществляют теплообмен. Воздух в салоне передает тепло наружному воздуху, что снижает температуру в ветрогенераторе. Кроме того, воздух внутри и снаружи кабины не будет смешиваться благодаря изоляции алюминиевой фольгой, что предотвращает попадание пыли и агрессивных газов извне в кабину.

Анализ охлаждающего эффекта

Taking a 2MW unit as an example, the motor's heat generation is 70kW, The circulating air volume in the engine room is 7000m3/h and the temperature is 85℃. The outside circulating air volume is 14000m3/h and the temperature is 40℃. Through the BXB1000-1000 plate heat exchanger, the air temperature in the cabin can be reduced to 47℃ and the heat dissipation capacity can reach 72kW. The relevant parameters are as follows:

Ветрогенератор Система непрямого охлаждения воздух-воздух

Нужна помощь?
ru_RUРусский