Monatsarchiv 2023-03-04

Historisches Frischluftquellensystem

Bereits 1906 stellte Herr Al, ein Raumklimawissenschaftler am British Institute of Natural Environment, bei der Untersuchung der Luft und der menschlichen Gesundheit fest, dass sich der Index der Innenluft stark vom Gehalt an Luftbestandteilen in der natürlichen Außenumgebung unterschied. Diese Veränderung der Luftqualität im Innen- und Außenbereich hatte große Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit. Er übernahm die Führung mit der Annahme, dass Innen- und Außenluft durch effektive Belüftung einen relativ ähnlichen Grad erreichen können und dass Luft das wichtigste Element der menschlichen Gesundheit ist. Nach jahrelanger Forschung erfand er die Methode der erzwungenen mechanischen Belüftung, um den Austausch von Innen- und Außenluft zu realisieren, und nannte sie Frischluftsystem.

Wie stellt man die richtige Temperatur im Pilzgewächshaus sicher?

Pilze gehören zu den Pilzen. Die Temperaturkontrolle ist in der Phase der Pilzsamenproduktion sehr wichtig, insbesondere in der Phase der Pilzproduktion. Eine gute Temperaturkontrolle ist förderlich für die Qualität der Pilze. Wie kann also die richtige Temperatur für die Pilzproduktion im Gewächshaus für die Pilzsamenproduktion sichergestellt werden?
Die tatsächliche saisonale Umgebungstemperatur entspricht offensichtlich nicht den Anforderungen für Massenanbau und -produktion. Daher ist eine Wasserkühlanlage mit konstanter Temperatur und Luftfeuchtigkeit zur Temperaturkühlung erforderlich, um die richtige Temperatur für die Pilzproduktion sicherzustellen, das Myzel gesund wachsen zu lassen und die Qualität der Pilze zu verbessern. Außerhalb der Saison werden sie in Gemüsegewächshäusern angebaut.
Wie funktioniert also der Kühler mit konstanter Temperatur und Luftfeuchtigkeit für die Pilzzucht? Es ist in die folgenden Links unterteilt.

  1. Link zur Entfeuchtung:
    Entsprechend den Anforderungen der Pilzprozesstemperatur wird das Entfeuchtungssystem durch Kühlung realisiert, wenn die Umgebungsfeuchtigkeit des Pilzgewächshauses höher als die eingestellte Luftfeuchtigkeit ist.
  2. Kühlungslink:
    Wenn der Temperatursensor erkennt, dass die Temperatur im Pilzgewächshaus höher als die eingestellte Temperatur ist, beginnt das Kühlsystem zu arbeiten. Durch den Umbau des Steuerventils wird das Innengerät zum Verdampfer und das Außengerät zum Kondensator.
  3. Heizungsverbindung:
    Das Innengerät wird zum Verdampfer und das Außengerät zum Kondensator, um mit dem Heizen zu beginnen.
  4. Befeuchtung:
    Es wird durch den Ventilator zum Pilzgewächshaus geschickt, um die Funktion der Befeuchtung zu realisieren.
    Der Kühler mit konstanter Temperatur und Luftfeuchtigkeit kann kühlen, heizen, die Luftfeuchtigkeit anpassen, das Gewächshaus belüften und die Temperatur automatisch anpassen. Es handelt sich um ein scharfes Werkzeug für die Zucht von Pilzen und anderen Pilzen mit den folgenden Eigenschaften.
    Gleichzeitig ist die Einheit für konstante Temperatur und Luftfeuchtigkeit mit einem Multifunktions-Bedienfeld, einer Sicherung des Steuerungssystems, einem Kompressor-Schaltknopf, einem Wasserpumpen-Schaltknopf, einem elektronischen Temperaturregler, verschiedenen Sicherheitsschutz-Fehlerleuchten und einer Betriebsanzeigeleuchte für den Gerätestart ausgestattet ist einfach zu bedienen und bequem zu verwenden. Als Herzstück des Industriekühlers ist der hochwertige Kompressor mit einem eingebauten Sicherheitsschutzsystem ausgestattet, das geräuscharm, energiesparend und langlebig ist. Es hat die Funktion des Schutzes vor niedrigen Temperaturen, insbesondere im kalten Winter, wenn die Temperatur minus 7 Grad beträgt, da das Gerät mit der Funktion ausgestattet ist, ein Einfrieren auf der Kaltwasserseite zu verhindern, wenn das Gerät erkennt, dass die Temperatur des Rücklaufwassers bei minus 7 Grad liegt Wenn die Pilzschuppenseite zu niedrig ist, beginnt der Wirt automatisch, die Wassertemperatur auf eine sichere Temperatur zu erhitzen.
    Geräte mit konstanter Temperatur und Luftfeuchtigkeit werden häufig in Zuchtbetrieben, Reinigungswerkstätten, Fabriken, wissenschaftlichen Forschungen, Kunsteisbahnen und einer Vielzahl großer Gebäude oder Industrieanlagen eingesetzt. Aufgrund ihrer hohen Energieeffizienz und guten Wirkung sind sie bei Kunden im In- und Ausland beliebt.

Wärmerohrdampferzeuger, der in der Rückluftabwärme des Bergwerks verwendet wird

Die Belüftung im Bergwerk erfordert viel, und die Belüftungstemperatur kann grundsätzlich über mehr als 20 Jahre aufrechterhalten werden, und die Lufttemperatur der Minenrückluft wird mit zunehmender Tiefe ansteigen. Daher enthält die Minenrückluft enorme Niedertemperatur-Wärmeenergie. Aus Sicht des Rückluftschachts ist die Temperatur der Minenrückluft viel höher als die der Einlassluft. Darüber hinaus ist das Rückluftvolumen des Bergwerks groß. Daher befindet sich in der Rückluft des Bergwerks eine große Menge Niedertemperatur-Wärmeenergie. Dieser Teil der Wärmeenergie wird nicht genutzt, sondern direkt in die Atmosphäre abgegeben, was zu einer enormen Verschwendung von Wärmeenergie führt.
Wenn die Minenrückluft als Niedertemperatur-Wärmequelle verwendet wird, kann sie mithilfe separater Wärmerohr- und Schwerkrafttechnologie in eine nützliche Hochtemperatur-Wärmequelle umgewandelt werden, um die Frostschutzwirkung des Bohrlochs zu erfüllen, und die Wirkung ist sehr gut . Die Heatpipe-Dampferzeuger-Technologie wird auf dem Minengelände für die gleichen Arbeiten innerhalb und außerhalb des Bohrlochs eingesetzt. Damit kann die Restwärme der Rückluft im Bergwerk zurückgewonnen und die Frostschutzwirkung des Schachtes erreicht werden
Die heiße Luft überträgt Wärme direkt über die Wand des Verdampfungsabschnitts und die Wand des Kondensationsabschnitts des Wärmerohrs an die kalte Luft, wodurch der Wärmeverlust vermieden wird, der durch die Wärmeübertragung des gewöhnlichen Wärmetauschers durch das dritte Wärmeaustauschmedium verursacht wird, und das verbessert wird Effizienz des Wärmeaustauschs; Da der Verdampfungsteil und der Kondensationsteil getrennt sind, können lange Förderleitungen eingespart werden
Im Vergleich zum herkömmlichen Wärmerohrwärmetauscher strömt der Dampf des getrennten Wärmerohrs in der gleichen Richtung von oben nach unten im Flüssigkeitsfilm im Kondensationsabschnitt, wodurch der Einrohr-Wärmerohrwärmetauscher mit langer tragbarer Grenze vermieden wird. Daher kann bei gleichen Wärmeübertragungsbedingungen das Rohr mit kleinerem Durchmesser als Wärmeübertragungsrohr ausgewählt werden, um die Kompaktheit des Geräts sicherzustellen
Die kalten und heißen Flüssigkeiten sind vollständig isoliert, und der Bereich der Kondensationsoberfläche oder der Verdampfungsoberfläche kann stark verändert werden, um die Wärmeflussdichte anzupassen und so die Temperatur der Wärmerohrwand so anzupassen, dass sie höher als die ist Flüssigkeit mit niedrigem Taupunkttemperatur, wodurch korrosive Gase verhindert werden, und die Taupunktkorrosion kann den langfristigen Betrieb der Ausrüstung gewährleisten; Das Strukturdesign und die Positionsanordnung sind einfach und flexibel, und die gemischte Verteilung von Vorwärts- und Rückwärtsströmung ist leicht zu realisieren. Gleichzeitig können mehrere Kondensationsabschnitte eingerichtet und parallel dazu genutzt werden.

Funktionsanalyse des Wärmetauscherkerns

Der Wärmetauscherkern ist der Hauptbestandteil des Luft-Luft-Lüftungssystems. Wenn die Luft aus zwei verschiedenen Luftkanälen gezwungen wird, durch den Wärmetauscherkern zu strömen, werden Energie und Feuchtigkeit übertragen! durch die Platten, um Energie zu sparen. Außenluft und Abluft sind durch eine Wärmeleitplatte getrennt. Vermeiden Sie Kreuzkontaminationen. Materialbasis kann in sensible und Enthalpie-Wärmetauscherkerne unterteilt werden.

Der Wärmetauscherkern hat eine kompakte Struktur, keine laufenden Teile, hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer.

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