全热交换器技术资料

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全热交换新风系统原理

全热交换新风系统原理

全热交换新风系统原理
全热交换新风系统是一种利用热交换技术实现空气净化、温度调节和能量节约的新风系统。

它采用了热交换器,通过对新鲜空气和室内排风进行热量传递,实现了一部分热能的回收和再利用。

该系统的主要原理是利用热交换器将室外新鲜空气与室内排风进行热交换。

当新鲜空气从热交换器的一个通道进入时,它与从另一个通道流过的排风进行接触,通过传热过程,将排风中的热量传递给新鲜空气。

这样,新鲜空气在进入室内之前就已经被预先加热,从而减少了加热的能量需求。

在热交换过程中,还存在着一定的湿度传递。

如果室内空气较湿,经过热交换器后,新鲜空气的湿度将会增加,而室内空气的湿度将会降低。

同样地,如果室内空气较干燥,新鲜空气经过热交换器后的湿度将会降低,而室内空气的湿度将会增加。

因此,全热交换新风系统还能够在一定程度上调节室内的湿度。

除了热交换功能外,全热交换新风系统还可以配备空气过滤装置,用于对新鲜空气进行净化处理。

通过过滤装置,可以有效去除颗粒物、细菌、病毒等悬浮物,提供更加洁净的室内环境。

总的来说,全热交换新风系统通过热交换和湿度传递实现了室内外空气的净化和调节。

它不仅可以提供新鲜的空气,减少室内空气的二氧化碳浓度,还可以节约能源,并且可以适应不同的空气湿度需求。

通风空调系统设计中暖通空调新技术的应用解析

通风空调系统设计中暖通空调新技术的应用解析

通风空调系统设计中暖通空调新技术的应用解析随着科技的不断进步和社会的不断发展,暖通空调系统设计中的新技术应用也日益受到重视。

通风空调系统作为建筑物中不可或缺的部分,对于保障建筑物内部空气质量、舒适度和能源消耗具有重要的作用。

运用新技术来提升暖通空调系统的性能和效果已成为建筑设计和施工中的重要内容之一。

本文将结合实际案例,对暖通空调新技术在通风系统设计中的应用进行解析,从而给读者带来一些有关该领域的实用信息和启发。

首先我们将介绍一下几个常见的暖通空调新技术,并分别说明其在通风空调系统设计中的应用情况。

一、新风热量回收技术随着住宅和商业建筑的密度越来越大,建筑外围的环境也越来越恶劣,使得大量新风进入室内需要进行采暖或降温处理,这对于节能和保障室内空气质量都是一个挑战。

而采用新风热量回收技术就可以解决这一问题。

该技术通过在室内和室外之间进行热量交换,将室内排出的热空气中的热量传递给室外新风,在冬季可以使新风预热,减少新风的采暖负荷,在夏季则可以使新风预冷,减少空调的负荷。

上海一栋办公楼的通风系统通过引入新风热量回收技术,相比传统通风系统可以减少60%的能源消耗,同时也极大地提升了室内空气质量,改善了员工的工作环境。

二、全热交换技术全热交换技术是一种用于回收室内排风的热量的技术,与新风热量回收技术不同的是,全热交换技术不仅可以回收室内排风的热量,还可以回收其中的湿度。

通过在排风和新风之间进行热量和湿度的交换,可以使得室内空气的温度和湿度都得到一定程度的调节,从而减少了对于采暖和降温的能源消耗,同时也提升了室内空气质量。

一个成功的案例是在北京一家办公大楼的通风系统中引入了全热交换技术,不仅大大降低了空调耗能,还使得室内的湿度得到了一定程度的控制,让员工在夏季也能感受到相对舒适的工作环境。

三、智能控制技术智能控制技术是将传感器、控制器和执行机构等设备整合在一起,通过实时监测和智能控制来实现对通风系统运行的精准监测和控制。

全热交换器产品介绍

全热交换器产品介绍

标准安装
反向安装
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性能卖点—更便利的维护
维护便利
通过侧面点检口,方便实现HIFD、全热交换滤芯和EBM风扇电机的维护工作,无需拆 卸风管和整机。
HIFD维护路径
全热交换滤芯 维护路径
EBM风机维护路径
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性能卖点—优质部件
德国EBM品牌电机
使用高品质、高可靠性的EBM后向离心风机,保证用户体验。
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竞品对比
厂家 代表机型
简图
输入功率(W)
温度交换效率(%)
焓交换效率 (%) 风量(m3 Max) 噪音 (dB (A)) 机外静压(Pa)
制冷 制热 制冷 制热
高/低
净尺寸 (mm)
备注
科龙 KXF-35Q-W
松下 FY-35LD3C/F
大金
三菱电机
VAM350GMVE LGH-15-35RST-C
新风系统的必要性
有统计数据表明:室内空气污染程度比室外空气污染严重2~5倍,甚至可达100多倍 ;在室内可检测出约300多种污染物,68%的人体疾病都与室内空气污染有关。
自然换气不能保证室内空气品质,必须使用新风系统
以前的住宅 是有空隙的
开放型
节能 舒适
现代的住宅 是高性能的
密封型
隔音 安全
第5页,共64页
技术原理
夏季运行时,新风从室内排风中获得冷 能,使温度降低,同时新风中的水蒸气在 气分压的作用下渗透到排风中;从而达到 调节温度和湿度的目标。
冬季运行时,新风从室内排风中获得热能, 使温度升高,同时排风中的水蒸气则渗透到 新风中,从而达到调节温度和湿度的目标。
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全热交换器技术参数

全热交换器技术参数

全热交换器技术参数1.概述1.1 工作原理XFHQ系列全热交换器采用先进科技及工艺,芯体用特殊纸质经过化学处理加工而成,对温度、湿度、冷热能量回收起到最佳效果。

高效换热芯体,当室内空调排风与室外新风分别呈交叉方式流经换热芯体时,由于平隔板两侧气流存在温度差,产生传热,夏季运行时,新风从空调排风获得冷能,使温度降低;在冬季运行时,新风从空调排风中获得热能,使温度升高,这样通过换热芯体的热交换过程使新风从空调排风中回收了能量。

1.2特点双向换气功能将室外新风空气经过过滤后送入室内的同时,将室内污浊空气排出室外,彻底改善室内空气品质;静音设计内置空调专用低噪音离心风机,机箱内部覆有高效的吸音材料,全静音设计,人性化体现;能量回收机组内置高效的热交换器,将排出去的室内空气与送进来的室外空气进行冷热交换,在提供舒适温度空气的同时回收能量,节约能源;控制方便电气系统采用二次回路设计,使用开关面板,启动停止机组安全快速简单,可选择远程集中控制系统,与多联机室内机联网控制。

317MDV4+i 直流变频智能多联中央空调3181.3 命名法A,B,……Z 设计序列 S-三相,单相缺省Z-纸芯式、L-轮转式、P-普通式 D-吊顶式、L-立柜式 新风量,单位100m 3/h XFH-显换热式新风机 XFHQ-全换热式新风机MDV4+i直流变频智能多联中央空调2.参数2.200~1200m3/h的产品采用发泡风道,具备旁通功能;2500~12000m3/h机型不带网络集中控制功能。

3.表中噪音是在额定静压安装条件半消音室测得,实际使用条件下的运行噪音可能高于此值,请根据设计安装具体条件,考虑相应的消音措施。

319MDV4+i直流变频智能多联中央空调2.200~1200m3/h的产品采用发泡风道,具备旁通功能;2500~12000m3/h机型不带网络集中控制功能。

3.表中噪音是在额定静压安装条件半消音室测得,实际使用条件下的运行噪音可能高于此值,请根据设计安装具体条件,考虑相应的消音措施。

全自动换热机组技术规范

全自动换热机组技术规范

全自动换热机组技术规范1.总则1.1本技术规范是为青岛经济技术开发区北部工业区热电项目所配采暖及洗澡用水全自动换热机组设备与机力通风冷却塔等设备编制的。

在本技术协议中,对设备的技术性能、技术参数、供货范围、技术服务与责任、运输卸货保管等提出了基本要求。

1.2.需方在本技术规范中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求与适用标准,供方应提供一套满足本技术规范与所列标准要求的高质量的产品及相应的服务,对国家有关安全环保等强制性标准,务必满足其要求,对本技术规范中未提及的但在设备中必不可少的部分或者不能满足本技术规范要求而根据其它标准的部分,供方有责任在投标书中提出,并提供所根据的标准规范。

1.3如未对本技术规范提出偏差,将认为供方提供的设备完全符合本技术规范与标准的要求。

偏差(不管多少)都务必清晰地表示在投标文件附件“技术偏离表中”。

1.4供方执行本技术规范所列标准,如有矛盾时按较高标准执行。

1.5供方应保证提供的设备是全新的、先进的、可靠的、完整的且组合布置合理的,所提供设备务必具有同类项目运行业绩并被证明是成熟产品。

1.6供方应提供自2003年1月1日至今所供运行良好的全自动换热机组400台套的业绩以证明自己能力。

1.7换热机组不得转给他人制造,否则,需方将立即终止其合同,由此给业主造成的一切缺失,由投标方全部承担。

1.8 该技术文件作为合同的附件,与合同具有同等的法律效力。

2.全自动换热机组技术性能要求及供货范围2.1设备使用寿命换热机组的使用寿命,考虑到在设备使用期间所给各工况及经受各项环境条件的综合影响,保证在规定的条件下,达到设备使用寿命30年(易损件除外)2.2要紧技术参数:2.2.1采暖用换热机组换热器型式:汽-水、管壳式换热量:0.8 MW;数量:1台汽侧工作参数:温度:300℃;压力:1.25 MPa热水供回水温度:95/75℃热水循环水泵(使用格兰富耐温120℃立式热水泵,共2台,一用一备,变频):—循环水泵流量:40t/h;—循环水泵扬程:32m;—循环水泵功率:5.5KW;补水泵台数:2台;一用一备,变频-补水泵功率:1.5KW;-定压补水泵扬程:48m;-定压补水泵流量:4m3;补水箱:长宽高尺寸=1.0m×1.5m ×1.5m凝聚水回收泵:数量2台,扬程1.6MPa,变频操纵,一用一备2.2.2洗澡用换热机组型式:汽-水管壳式换热器数量:1台单台换热量:0.45 MW汽侧工作参数:温度:300℃;压力:1.25 MPa进出水温度:10/65℃立式热水泵,共2台,一用一备,变频操纵:—水量:8t/h;—扬程:32m;—功率:3KW;补水泵台数:2台;一用一备,变频补水泵功率:4.5KW;补水泵扬程:48m;补水泵流量:8m3;2.3要紧技术性能要求2.3.1采暖、洗澡用换热机组使用整体式汽水管壳式喘流全自动换热机组,本机组要求实现压力温度自动操纵,无人职守功能。

全热交换器新风系统

全热交换器新风系统

全热交换器新风系统全热交换器是一种新风系统中常用的技术,它通过热量交换的方式实现热量的回收与利用。

全热交换器新风系统具有节能、环保、舒适等特点,被广泛应用于建筑物的通风系统中。

1. 全热交换器的原理和工作方式全热交换器通过将室内和室外空气进行热量交换,实现室内热量的回收与利用。

它通常由两个平行的热交换器组成,分别用于处理室内和室外的空气。

在工作过程中,新鲜的室外空气和室内空气分别通过两个热交换器进行热量交换,从而实现热量的传递。

2. 全热交换器新风系统的优点2.1 节能全热交换器新风系统可以回收室内空气中的热量,利用热交换器进行热量传递,从而减少了对室外空气的加热或冷却需求。

这样不仅可以节省能源,降低运行成本,还可以减少对环境的影响。

2.2 环保全热交换器新风系统减少了对室外空气的加热或冷却需求,可以降低能源的消耗,减少二氧化碳等温室气体的排放。

这有助于减少对大气环境的污染,保护生态环境。

2.3 舒适全热交换器新风系统可以有效地改善室内空气质量,减少空气中的污染物浓度,提供更加清新和健康的室内环境。

同时,它可以减少外界的噪音和异味进入室内,提供更加安静、舒适的居住和工作环境。

3. 全热交换器新风系统的应用领域全热交换器新风系统广泛应用于各类建筑物的通风系统中,特别适用于需要长时间开窗通风的场所,如住宅、办公楼、学校等。

它在冬季可以通过回收室内空气的热量,提供温暖的新风,减少室内的采暖能耗;在夏季可以通过回收室内空气的冷量,提供凉爽的新风,减少室内的空调能耗。

此外,全热交换器新风系统还适用于一些对内外空气交换有特殊要求的场所,如实验室、医院等。

4. 全热交换器新风系统的注意事项4.1 设备选择在选择全热交换器新风系统时,应根据建筑物的需求和实际情况来确定新风系统的设计参数,包括送风量、热交换效率、压降等。

同时,还需要考虑设备的可靠性、维护保养和运行成本等因素。

4.2 系统设计在设计全热交换器新风系统时,应合理布局和设计系统的各个部分,包括新风供应、热交换、送风和排风等。

GB151-2014 热交换器

GB151-2014 热交换器

温度高于或者等于其标准沸点的液体。
GB/T151-2014《热交换器》是一个什 么样的标准,具有怎样的地位?
相关标准 GB150-2011《压力容器》

——压力容器行业基础标准 ——给出了压力容器建造的通用要求,包括材料、设计、 制造检验与验收等内容
1、本标准适用的设计压力 1.1、钢制容器不大于35MPa。 1.2、 其他金属材料制容器按相应引用标准确定。 2、本标准适用的设计温度范围 2.1 设计温度范围:-269℃~900℃。 2.2 钢制容器不得超过按GB 150.2 中列入材料的允许使用温度范围。 2.3 其他金属材料制容器按本部分相应引用标准中列入的材料允许使用温度确定
换器管
换器管
8.3.2 管端清理长度: 焊接时:不小于换热管外径,且不小于25mm 胀接时:不小于强度胀接长度,且不得影响胀接质量 (不小于两倍管板厚度) 双管板时:按设计文件规定 8.3.3.3 U形管的弯制: U形管弯制后应逐根进行耐压试验,试验压力不得小于热交换器的耐压试验压 力(管、壳程试验压力的高值)(新增) 8.3.4换热管的拼接(换热管直管或直管段长度大于6000mm时允许拼接) b)最短直管段长不应小于300mm,且应大于管板厚度50mm以上。 f)对接接头100%射线检测,合格级别不低于Ⅲ级,检测技术等级不低于AB级。 (抽检10%,不合格加倍,再100%) g)对接后应逐根进行耐压试验,试验压力不得小于热交换器的耐压试验压力(管、 壳程试验压力的高值)(设计压力2倍液压试验)

换热管与管板的连接
6.6.4内孔焊(新增) 适用于大口径换热管

其他



增加了热交换器传热计算的基本要求 修订了单管板设计计算,增加了双管板设 计计算 增加振动计算

格力全热交换新风系统说明书

格力全热交换新风系统说明书

格力全热交换新风系统说明书格力全热交换新风系统是一种高效节能、健康环保的室内空气净化系统,通过采用热交换技术,能够将室内外空气进行热交换,实现新风的引入和废弃空气的排放,从而提高室内空气质量,并且降低能耗,提供舒适的室内环境。

新风机组是格力全热交换新风系统中的核心部件,其主要功能是将新风引入室内,提供新鲜的空气,同时通过热交换技术将室内的热能回收利用,减少能源的消耗。

排风机组主要负责将废弃空气排放出室外,同时通过热交换技术将室内的能量回收利用,减少能源的浪费,可以帮助提高整个系统的能效。

热交换器是格力全热交换新风系统的核心部件,其主要作用是在新风和废弃空气之间进行热能交换,将新风预先加热或预先冷却,达到节能的目的。

通过热交换器的作用,可以有效提高整个系统的能效,并且提供舒适的室内环境。

过滤器是格力全热交换新风系统中非常重要的部分,可以有效去除空气中的颗粒物、有害气体、细菌等,保证新风的洁净和健康,提供一个良好的室内环境。

电控系统是格力全热交换新风系统的智能控制部分,通过传感器对室内外空气质量进行实时监测,根据需要自动调节新风量和废弃空气的排放量,提供舒适的室内环境,并且可以实现远程控制,方便用户的操作和管理。

首先,高效节能。

通过热交换技术,能够充分回收利用室内的热能,提高能源利用率,减少能源的消耗,实现高效节能。

其次,健康环保。

通过过滤器的过滤作用,可以有效去除空气中的有害物质,提供洁净的新风,保证室内空气质量,提供健康的室内环境。

再次,操作简便。

格力全热交换新风系统采用智能控制技术,可以实现自动调节,根据需要进行智能控制,操作简便方便,提供用户良好的使用体验。

最后,安装方便。

格力全热交换新风系统的各个部件都经过精心设计,组件化程度高,安装方便快捷,减少了安装和调试的时间和工作量。

总结来说,格力全热交换新风系统是一种高效节能、健康环保的室内空气净化系统,通过热交换技术实现新风的引入和废弃空气的排放,提高室内空气质量,并且降低能耗,提供舒适的室内环境。

换热站设备技术要求

换热站设备技术要求

换热站技术要求本工程中换热站共两台设备:板式换热机组(采暖)和容积式换热机组(淋浴,喷头共41个)。

一、这两台设备总体要求:1、具有先进成熟的控制系统,使用寿命长,故障率低,维护量少,节能运行结构紧凑,可大大节约机房面积和基建费用,出厂前已经严格检测,现场只需法兰连接,开机即可投入运行,以利于减少现场安装工程费用,缩短工程建设周期。

2、机组配备不锈钢楔型滤网除污器,除污效果好,使用寿命长。

所有阀门、仪表管路等均采用国产或合资中档品牌,装机配置先进、合理。

3、水泵要运行平稳,特别是噪音要低,能有效的改善机房环境。

4、机组要配置灵活,可根据用户要科学、合理的优化配置,最大限度地满足客户要求。

5、控制系统要求操作方便简单,尽量能使六台泵的控制柜集中在一起。

二、投标方的服务投标方的服务范围包括: 供方有责任为需方的机组提供整个系统设计方面的技术服务。

试运行、调试指导及人员培训等。

投标方应派有经验的技术代表到工作现场安装、调试、检查及验收工作。

并参加设备的试运行。

投标方应对用户的操作、维修人员提供培训。

1 投标方现场技术服务1.1 投标方现场服务人员的目的是使所供材料安全、正常投运。

投标方要派合格的现场服务人员。

1.2 投标方现场服务人员应具有下列资格:1.2.1 遵守法纪,遵守现场的各项规章和制度;1.2.2 有较强的责任感和事业心,按时到位;1.2.3 了解合同设备的设计,熟悉其结构,有相同或相近机组的现场工作经验,能够正确地进行现场指导;1.2.4 身体健康,适应现场工作的条件。

1.2.5 投标方须更换招标方认为不合格的投标方现场服务人员。

1.3 投标方现场服务人员的职责1.3.1 投标方现场服务人员的任务主要包括材料催交、货物的开箱检验、材料质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。

1.3.2 在安装和调试前,投标方技术服务人员应向招标方进行技术交底,讲解和示范将要进行的程序和方法1.3.3 投标方现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。

APV换热技术

APV换热技术
管式热换器,波纹 管,分为单管、双 管、三管或多管;
Scraped Surface Heat Exchanger 刮板式
由中心配备旋转刮 板的双壁腔体组 成,可连续清理换 热面积;
ParaShell 板壳式
焊接的板束安装在 壳体内,结合了板 式换热器和管壳式 换热器的优点;
Hybrid 全焊接式
将高效板片与坚固 容器结构相结合, 板片成对焊接,安 装在容器内;
板式蒸发器
板式蒸发器适用于牛奶、果汁、浆汁、动 物及蔬菜的浓缩
Stainless steel frame 不锈钢框架
需要的各种换热技术
全焊式板式换热器
选型指南
ParaTube 波纹管式
适用于粘稠产品、热敏产品和含有小颗粒的 产品
ParaShell 板壳式
适用于极端温度或压力,常用作蒸发器、冷 凝器,或无垫片的换热器中。结构牢固,适 用于蒸气
容器由不锈钢AISI 316L制成,并由 SMO 254强化;蒸 发器及冷凝器为钛 板片;
- 30至300℃
- 30至150℃
- 30至300℃
- 200至900℃
至200℃
0-90℃;
0-60 bar
0-30 bar, 根据不同类型;
0-60 bar
0-60 bar
10-25 bar
0-16 bar
8517 2821 传真:8628 8517 9271
香港
九龙官塘开源道49号 创贸广场十八楼1801室 电话:852 2367 3175 传真:852 2724 1290
台湾
香港商安培威股份有限公司 台湾分公司 台北市湖区瑞光路513巷 26号7楼之一 电话:886-2 8797 3324 传真:886-2 8797 4381

关于全热交换新风系统施工工艺及施工技术要点的讨论

关于全热交换新风系统施工工艺及施工技术要点的讨论

关于全热交换新风系统施工工艺及施工技术要点的讨论摘要:随着生活水平的不断提高,人们对生活品质的要求也越来越高。

室内环境温度不再是对空调系统唯一的参考指标,空气是否洁净、清新也越来越多的受到人们的关注。

且随着工业化的不断发展,作为工业发展的衍生品,近些年北方地区的室外空气质量问题越加明显,在政府不断的采取措施改善环境空气质量的同时,人们也在采取各种方式来缓解空气质量较差的天气对自身带来的危害。

作为暖通空调的从业者,笔者意在本文中对行业内较为优质的空气处理的产品-全热交换新风系统的性能及安装要点进行简要的阐述。

关键词:暖通空调、施工技术、节能环保正文:一、全热交换新风设备功能概述新风换气机是一种高效节能型空调通风装置,分为全热回收型(全热交换器)和显热回收型(显热交换器),其核心功能是利用室内、外空气的温差和湿差,通过能量回收机芯良好的换能特性,在双向置换通风的同时,产生能量交换,使新风有效获取排风中的焓值(全热型)或温度(显热型),从而大大节约了新风预处理的能耗,达到节能换气的目的。

二、全热交换新风系统的工作原理全热交换机内部配置了离心风机,工作时通过进风管道自室外吸入新鲜空气,经送风管道系统输送至各空调房间,同时将各空调房间或公共区域收集的室内混浊气流排出,在不开窗的情况下完成室内空气置换,提高室内空气品质。

从室外引入的新风气流与从室内排风的混浊气流在新风系统内的热交换核心处进行能量交换,将一部分能量回收,降低因从室外引入新鲜空气对室内温度舒适度及空调负荷的影响。

在新风换气机的新风入口处设置初效、全效空气滤芯(或电子空气净化机)。

它能过滤空气中的灰尘、细菌、花粉、尘螨等微小颗粒。

其中,对PM2.5的一次通过净化率达到90%以上。

可为业主提供更新鲜、健康的空气。

三、全热交换新风系统安装3.1、新风主机吊装3.1.1、主机位置根据图纸位置准确定位,顶面吊装。

3.1.2、主机的四角或固定板上都有固定孔,需要在吊顶上固定φ8的丝杆与主机的固定孔相连;主机顶部与楼顶宜留有10mm的空间(如对静音要求较高场所,可设置减震支吊架)。

全热交换新风机技术参数

全热交换新风机技术参数

全热交换新风机技术参数全热交换新风机技术参数是消费者选择全热交换新风机时的重要参考依据,全热交换新风机技术参数包括下列指标:一,风量:单位时间内空气的流通量,它决定换气量的大小或换气次数,常用单位:每秒立方米。

单位时间内空气的流通量,有送风量、新风量。

送风量用于表明全热交换新风机通风的能力,。

新风量,是指室内新鲜空气的总量。

广州快净环保科技有限公司是全热交换新风机的生产厂家,主要产品还有:吊顶式新风换气机,新风机,风机箱,静音风机,尤其在华南地区的通风设备生产厂家中,我们的全热交换新风机产品尤为见长,已经逐渐成长为中国名牌产品。

由于公司生产的全热交换新风机质量可靠,而订单纷纷,远销海外十一个国家及地区。

二,风压:又称机组余压。

风压的大小决定着送风的距离或克服阻力的能力,常用单位:Pa。

风压是克服风流阻力产生的压头,是气体输送机械对空气提供的动力,通常所说的风压是动风压与静风压的总和。

三,噪声:噪音是发声体做无规则时发出的声音.。

常用单位:dB(A)。

噪音是选择全热交换新风机的消费者非常关心的一个技术参数。

我们知道:声音由物体振动引起,以波的形式在一定的介质(如固体、液体、气体)中进行传播。

人们通常听到的声音为空气声。

一般情况下,人耳可听到的声波频率为20~20,000Hz,称为可听声;低于20Hz,称为次声波;高于20,000Hz,称为超声波。

我们所听到声音的音调的高低取决于声波的频率,高频声听起来尖锐,而低频声给人的感觉较为沉闷。

声音的大小是由声音的强弱决定的。

从物理学的观点来看,噪音是由各种不同频率、不同强度的声音杂乱、无规律的组合而成,噪音常常使人感到烦躁,休息不好,严重影响工作与学习,所以,要尽量减少全热交换新风机的噪音。

四,换热效率:全热交换新风机的热交换器热能回收的比例或效率,单位:%全热交换新风机的热交换器有显热与全热之分,质量好的显热交换器效率超过60%,质量好的全热质量好的效率超过50%。

全热交换器验收程序

全热交换器验收程序

全热交换器验收程序主要零部件技术标准:1、换热板片技术标准换热板片应无裂纹、划痕、变形等缺陷。

板厚不均匀偏差不超过板厚的5%。

平板板片翘曲变形量不得大于0、5mm。

伞板换热器螺栓孔距偏差小于±0、3mm。

伞板的锥形板面应平整光滑、翘曲变形量不得大于1mm。

板片周边与平面应光滑平整,不允许有锤击伤痕、折皱和其它机械伤痕。

2、密封垫片技术标准(1)石棉橡胶密封垫片必须采用存放期不超过一年的石棉橡胶原料加工制作。

采用石棉橡胶板,其物理机械性能应符合XB200(JC125-66)规定。

密封垫片材质必须符合设计要求,尺寸正确,厚度均匀,表面光滑无划痕,起皱等缺陷。

不允许有搭接、对接等接缝痕迹。

允许压缩变形为7~12%。

(2)橡胶密封垫片工作介质温度≤140℃时,一般采用乙丙胶。

≤100℃的油类介质,则采用丁腈橡胶。

必须保证表面光滑,厚度均匀,不得有横向(与板片沟槽相垂直方向)裂纹。

纵向(与板片沟槽相平行方向)裂纹深度在0、2~0、3mm以内,可继续使用。

不得有裂纹气泡、缺肉、老化、局部过硬和扭曲变形等缺陷。

不允许有搭接、对接的接缝痕迹。

3、整体组装技术标准组装后的板束长度尺寸不得小于计算值。

组装时必须按照拆卸顺序编号进行,不得颠倒错位。

认真复查核对无误。

板片组装压紧后,上下左右的不平行度不得超过1mm/m,否则易错位。

封头(头盖)与上下导杆相配合的半圆缺口的中心距比导杆中心距小20mm,半圆缺口的直径宽度应比导杆直径大4mm。

4、封头(头盖)技术标准封头上螺栓孔直径(缺口)应较螺栓直径大0、3~0、5mm。

否则换热板片易错位。

封头、挂架一般不易损坏,应定期防腐刷油,不应有腐蚀现象。

封头与板片接触的端面其加工精度不得低于▽6。

5、夹紧螺栓技术标准换热器放置在室内时,夹紧螺栓一般选用碳素钢。

若在露天放置,则应选用不锈钢。

裸露外面的螺纹部分应涂上油脂(钙基干油脂)或用塑料管套上。

螺栓长度应为板式换热器板束自由状态加上固定与活动封头的厚度,再留出20mm左右。

全热交换式新风机技术标准

全热交换式新风机技术标准

全热交换新风系统技术标准一、工程概况:大连软件园普罗旺斯项目由大连软件园安博开发有限公司投资建设,项目位于大连市高新园区旅顺南路,项目用地13.5公顷,总建筑面积约24.9万平方米。

双南户型及地下多功能房间和部分底跃户型采用全热交换新风机(详见后附的全热交换新风供应清单)。

二、招标范围:1.招标内容:1.1本次招标范围为全热交换式新风机及控制器的供货、安装、调试、质保期内保修服务及售后服务工作;1.2上述设备均含卸货工作,卸货至施工现场内甲方指定的位置。

2.承包范围:2.1.新风系统的风管及风口等附件的制作、安装及整个系统的调试工作,外墙风口要有防虫网,材质为SUS304并且喷塑颜色(颜色待定);2.2.管道穿墙的套管及孔洞以及孔洞的封堵等均由中标单位负责;2.3.新风风管采用国标U-PVC管,新风管作保温,保温材料采用25mm厚橡塑海绵,防止结露产生,排风管如果弯头较多,并且长度小于2米的可采用铝箔金属软管,其他全部采用U-PVC管,不作保温;2.4.新风机与控制器的安装及调试工作;2.5.新风机与控制器间控制接线、新风机的动力配电的连接。

三、保质期自工程竣工交验之日起计算二年或设备到场后30个月,以先到日期为准。

四、数量中标单位需提供220V驱动的全热交换式新风换气机共434 台五、工期要求按中标合同执行。

六、施工配合要求1. 中标方进行制造前应书面通知业主制造地点及进度计划,制造期间业主及监理单位可随时到制造厂进行检查,中标方应为检查提供方便,并对检查发现的不合格项目进行整改;2. 中标方有配合通风空调安装单位进行设备交付、指导安装、配合设备系统调试整体竣工验收等的义务;3. 中标方自行承担设备运输费、卸车费;4. 设备到场后,由招标方、中标方、监理方共同验收产品,本验收不代表最终验收,合格后由中标单位保管、安装;5. 设备到场后中标单位应完成相关监理监督、报验手续;6. 工程竣工前,中标方负责除外观以外的全部质量责任。

热管式热交换器设计说明

热管式热交换器设计说明

本科毕业设计说明书热管式热交换器(烟气余热回收空气预热器)Heat pipe heat exchanger (flue gas heat recovery air preheater)摘要热管是一种依靠管内工质的蒸发,凝结和循环流动而传递热量的部件。

由热管元件组成的,利用热管原理实现热交换的换热器称之为热管换热器。

热管换热器最大的特点是:结构简单,传热效率高、动力消耗小。

其越来越受到人们的重视,是一种应用前景非常好的换热设备。

目前,它被广泛应用于动力、化工、冶金、电力、计算机等领域。

本文就热管换热器的发展现状、趋势、应用及设计做了一个简要的论述,着重探讨了热管换热器的设计。

在讨论热管换热器的设计过程中,主要针对热力计算,设备结构计算、元件参数的选择做了一个合理构建。

关键词:热管;热管热交换器;设计计算;ABSTRACRely on heat pipe is a pipe working fluid evaporation, condensation and recycling the flow of heat transfer member. Components of the heat pipe, heat pipe principle the use of heat exchange heat exchanger called the heat pipe heat exchanger. Heat pipe heat exchanger biggest feature is: simple structure, high heat transfer efficiency, power consumption is small. Which more and more people's attention, is a very good application prospects heat transfer equipment. Currently, it is widely used in power, chemical, metallurgy, electric power, computers and other fields. In this paper, the development of heat pipe heat exchanger status, trends, application and design to make a brief discussion, focused on the heat pipe heat exchanger design. In discussing the heat pipe heat exchanger design process, mainly for thermal calculation, equipment, structural calculations, component selection of parameters made a reasonable construction.Key words:Heat pipe;Heat pipe heat exchanger;Design calculations;目录第一章绪论 (1)第一节热管及热管换热器概述 (1)第二节热管及其应用 (3)1.2.1热管的构造原理 (3)1.2.2热管的工作原理 (7)1.2.3热管的基本特性 (8)1.2.4热管分类 (8)1.2.5热管技术 (9)1.2.6热管技术特点 (10)第二章热管换热器 (12)第一节热管换热器技术优势 (12)第二节热管换热器的分类 (12)第三节换热器应用前景 (14)第三章热管气-气换热器设计中应注意的问题 (16)第四章热管气-气换热器设计步骤 (17)第一节计算步骤 (17)第二节符号说明 (19)第三节标注说明 (20)致谢 (22)参考文献 (23)附录 (25)外文资料及翻译 (35)任务书 (55)第一章绪论第一节热管的发展及现状在现有的传热元件中,热管是我们所知的最高效的传热元件之一,它能将大量热量通过其特别小的截面积远距离地传输而不需要外加动力。

海信 全热交换机 说明书

海信 全热交换机 说明书

海信全热交换机说明书本说明书是一份海信全热交换机的操作手册,用于指导用户安装使用。

本说明书包括技术内容、安全提示和注意事项三部分。

技术内容部分包括:海信全热交换机的总体结构、功能和工作原理;安全提示与注意事项两部分:1、介绍本机的总体结构、组成,包括电源、冷却介质、防雷接地系统等;2、介绍本机安装技术,包括端口数量和分布,支持端口类型设置,支持软件设计。

海信全热交换机由电源模块、散热器(风机或风扇)以及辅助制冷元件(风扇)组成,通过电源模块驱动主机内的主机冷却。

当主机冷却后,主机再通过风扇把冷气吹出到各个出口。

一、总体结构本机采用单台电源供电,由 CPU、 GPU及其它辅助单元组成。

使用12 V交流电源,模块由5个12 V交流电抗器组成,每个元件由两个串联电阻来串联或并联,以保持供电电路的稳定;功率模块是海信全热交换机中使用最多的一部分,它是海信全热交换机设备重要部分之一,它是整个设备的核心部件。

该电源模块用于将电路中产生的热量通过导热油或者高温介质直接传导到主机上,起到了散热器作用;此外,散热器还能提供足够大的风量使机架内部的空气形成对流效果,从而减少热量外泄或热量不均匀所产生的热量浪费,并保证冷却效果最好。

当其输入电压高于220 V时,该电源模块即停止工作,此时风扇可提供风扇。

海信全热交换机采用模块化设计,由一套电源模块(可供6个模块)和若干块散热器(一台主机内共有四副风扇)组成,其中主风机为单风扇或双风扇设计。

二、功能1.供电模块为电源模块供电,功率100 W。

2.制冷装置是由风扇驱动的,制冷功率为50 W。

3.防雷接地装置为两个接地铜柱和两个接地导线,接地电阻为10Ω。

4.风扇工作:风机用于驱动风扇工作。

5.故障报警:当检测到出现故障时,提示安全管理人员和主机管理员进行处理。

6.系统状态信息:系统状态显示在屏幕上,并提供相应操作指示。

三、安装技术要求1、主机位置:机箱安装位置应在机箱上方,严禁安装在机箱下方。

热交换器-基本结构

热交换器-基本结构
2010.7.20 常减压技术高级研修班
热交换器基本结构
前管箱
A型——Channel and Removable Cover 平盖管箱
B型——Bonnet (Integral Cover) 封头管箱
C型——Channel Integral with Tubesheet and Removable Cover 用于可拆管束与管板制成一体的管箱
2010.7.20 常减压技术高级研修班
热交换器基本结构——AKT
2010.7.20 常减压技术高级研修班
热交换器基本结构——外导流式热交换器
2010.7.20 常减压技术高级研修班
热交换器基本结构—— 固定管板式热交换器
2010.7.20 常减压技术高级研修班
热交换器基本结构——套管式热交换器
热交换器基本结构——BGT
2010.7.20 常减压技术高级研修班
热交换器基本结构——CHL
2010.7.20 常减压技术高级研修班
热交换器基本结构——DFU
2010.7.20 常减压技术高级研修班
热交换器基本结构——AXP
2010.7.20 常减压技术高级研修班
热交换器基本结构——NEN
2010.7.20 常减压技术高级研修班
热交换器基本结构
折流板类型
单弓形折流板
折流杆
双弓形折流板
无折流板
三弓形折流板
盘-环形折流板
螺旋折流板
2010.7.20 常减压技术高级研修班
热交换器基本结构——折流板型式
2010.7.20 常减压技术高级研修班
热交换器基本结构——AJS
2010.7.20 常减压技术高级研修班
热交换器基本结构
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