Monatsarchiv 2023-10-27

Abwärmerückgewinnung aus den Abgasen der Umformmaschine

Die Abwärmerückgewinnung des Abgases einer Formmaschine ist eine energiesparende Technologie, die die Energieeffizienz verbessert, indem sie die Wärme im Abgas der Formmaschine auffängt und wiederverwendet. Dieser Prozess umfasst normalerweise die folgenden Schritte:

  1. Abgaserfassung: Die Formmaschine erzeugt im Betrieb eine große Menge Abgas, darunter auch heiße Luft mit hoher Temperatur. Das Abgaserfassungssystem dient dazu, diese Abgase effektiv zu sammeln.
  2. Wärmetauscher: Das Abgas wird in den Wärmetauscher eingeleitet, bei dem es sich um eine Vorrichtung zur Wärmeübertragung handelt. Üblicherweise wird die Wärmeenergie im Abgas auf andere durch einen Wärmetauscher strömende Medien wie Wasser oder Wärmeträgeröl übertragen.
  3. Energieübertragung: Die Wärmeenergie im Wärmetauscher wird auf das vorbeiströmende Medium übertragen und erwärmt so das Medium.
  4. Wiederverwendung thermischer Energie: Das erhitzte Medium kann für unterschiedliche Anwendungen genutzt werden, beispielsweise zum Heizen von Gebäuden, Erhitzen von Prozesswasser, Bereitstellen von Warmwasser oder Dampf oder für andere industrielle Heizzwecke.
  5. Energieeinsparung und Effizienzsteigerung: Durch Abwärmerückgewinnung wird die Energienutzungseffizienz der Formmaschine verbessert, wodurch die Energiekosten gesenkt und die Auswirkungen auf die Umwelt verringert werden.
    Die Leistung des Abwärmerückgewinnungssystems hängt von der Größe der Formmaschine, der Arbeitstemperatur, der Zusammensetzung der emittierten Abgase sowie der Konstruktion und Steuerung der Rückgewinnungsausrüstung ab. Diese Systeme können Abgasemissionen effektiv reduzieren, die Effizienz der Ressourcennutzung verbessern und die Energiekosten senken, wodurch sie in vielen industriellen Anwendungen weit verbreitet sind.

Laminar-Flow-Haube, Wägehaube, ultrareine Werkbank, Hersteller: Kunshan Aifeige

Kunshan Aifeige Purification Equipment Co., Ltd. is a company engaged in the manufacturing, sales, and research and development services of air filtration products. It has passed the ISO9001 14001 dual system certification and has achieved international standards in the integration of various management systems, indicating that the company can continuously and stably provide customers with expected and satisfactory qualified products. The company's research and development mainly collaborates with universities and research institutions in the field to complete the development and performance testing of new products. The main products include: primary efficiency filter, medium efficiency filter, high-efficiency filter, oil mist filter, suspension blower filter, clean shed, laminar flow hood, weighing hood, FFu filter, ultra clean workbench and other air filtration products.
Das Unternehmen hat seinen Sitz in der High-Tech-Zone der Stadt Kunshan und verfügt derzeit über effiziente Produktionslinien sowie komplette Sätze von Testinstrumenten für Effizienz, Windgeschwindigkeit und andere Aspekte. Der gesamte Produktionsprozess findet in einem Reinraum der Klasse 10000 statt. Die hocheffizienten Junior-Filter werden alle auf optimierte Weise betrieben. Unsere Produkte sind vielfältig und bieten Kunden einen Service aus einer Hand für die gesamte Fabrikfilterkonfiguration. Gleichzeitige Durchführung von OEM-ODM- und Import- und Exporthandelsgeschäften.
Nr. 167 Chensong Road, High-Tech-Zone, Stadt Kunshan, Provinz Jiangsu
Kunshan Aifeige Reinigungsausrüstung Co., Ltd
Manager Chen: 15051630690
Manager Li: 19962800836
https://www.afgjh.com/

Rechner für Luft-Luft-Wärmetauscher

Ein Luft-Luft-Wärmetauscher-Rechner hilft in der Regel bei der Bestimmung der Wärmeübertragungs- und Energierückgewinnungseffizienz eines Luft-Luft-Wärmetauschers oder eines Wärmerückgewinnungsventilatorsystems (HRV). Die genauen Berechnungen können komplex sein und von verschiedenen Faktoren abhängen. einschließlich der Art des Wärmetauschers, der Temperaturunterschiede, der Durchflussraten und der spezifischen Wärmekapazitäten. Um einen solchen Rechner zu verwenden, benötigen Sie normalerweise die folgenden Informationen:
1. Temperaturunterschiede: Um den Temperaturunterschied zu berechnen, geben Sie die Temperatur der Zuluft und der Abluft ein.
2. Durchflussraten: Zur Bestimmung der Wärmeübertragungsrate werden die Durchflussraten der Zu- und Abluftströme benötigt.
3. Spezifische Wärmekapazitäten: In den Berechnungen werden spezifische Wärmekapazitäten der Luft sowohl auf der Zu- als auch auf der Abluftseite verwendet.
4. Effizienz: Der Rechner kann auch eine Effizienzbewertung liefern, die angibt, wie effektiv Wärme von der Abluft auf die Zuluft übertragen wird.
5.Wärmerückgewinnung: Der Rechner zeigt möglicherweise die Menge der zurückgewonnenen Wärmeenergie an, was für die Schätzung der Energieeinsparungen hilfreich sein kann.
Specific calculators can vary in complexity,and there are both simple and more advanced tools available online or as software applications.For precise calculations,especially for complex systems,it's often recommended to use dedicated HVAC design software or consult with a professional HVAC engineer.
Stellen Sie bei der Verwendung eines solchen Rechners sicher, dass Sie über genaue Eingabewerte verfügen, um aussagekräftige Ergebnisse für Ihr spezifisches Luft-Luft-Wärmetauschersystem zu erhalten.

Füllstand des Filterelements des Luftkompressors

Der Filterelementpegel von Luftkompressorfiltern wird normalerweise in Mikrometern (μm) angegeben. Er wird in Einheiten angegeben und beschreibt den Größenbereich, innerhalb dessen Filter Partikel effektiv entfernen können. Unterschiedliche Anwendungen erfordern unterschiedliche Filterpegel, die normalerweise Folgendes umfassen:

  1. Grobfiltration: üblicherweise bei 25 μ M bis 100 μ Im Bereich von m wird sie hauptsächlich zur Entfernung größerer Partikel wie Staub und Feinstaub eingesetzt. Diese Filterstufe wird normalerweise zur Vorfiltration von Luftkompressoren verwendet, um feinere Filter zu schützen.
  2. Präzisionsfiltration: üblicherweise bei 1 μ M bis 25 μ. Im Bereich von m wird sie zur Entfernung kleinerer Partikel und Feststoffpartikel eingesetzt. Diese Filterstufe wird üblicherweise verwendet, um sauberere Luft für bestimmte Anwendungsanforderungen bereitzustellen, beispielsweise in der Lebensmittelverarbeitung und Pharmaindustrie.
  3. Ultrapräzisionsfiltration: normalerweise bei 0,01 μ M bis 1 μ. Im Bereich von m wird sie zur Entfernung kleiner Partikel, einschließlich Bakterien, Viren und kleiner Partikel, verwendet. Diese Filterstufe wird typischerweise für Anwendungen mit hoher Nachfrage verwendet, beispielsweise in der Elektronikfertigung und im Gesundheitswesen.
    Die Auswahl einer geeigneten Filterstufe hängt von den Anwendungsanforderungen ab und muss sich in der Regel an den Eigenschaften von Rauch, Partikeln und Flüssigkeitströpfchen orientieren. Im Allgemeinen wird ein Grobfilter zur Vorfiltration eingesetzt, gefolgt von Präzisions- oder Ultrapräzisionsfiltern, um die erforderliche Luftqualität und Trockenheit sicherzustellen. Unterschiedliche Anwendungen erfordern möglicherweise unterschiedliche Filterstufen, um die Standards für Sauberkeit und Partikelkontrolle zu erfüllen.
de_DEDeutsch