Jährliches Archiv 2023-03-10

Indirektes Luft-Luft-Kühlsystem für Windgeneratoren

Wind Hintergrund des Energiesystems

Windkraft ist eine Art saubere Energie mit den Merkmalen erneuerbarer, schadstofffreier, großer Energie und breiter Perspektiven. Die Entwicklung sauberer Energie ist die strategische Entscheidung aller Länder der Welt.

Wird die Luft jedoch zur Kühlung direkt in die Generatorkabine geleitet, gelangen Staub und korrosive Gase in die Kabine (insbesondere bei Offshore-Windkraftanlagen).

Indirekte Kühlsystemlösung

Durch die indirekte Kühlmethode kann die Luft von innen und außen einen indirekten Wärmeaustausch durchführen, um den Effekt der Kühlung der Windgeneratorkabine zu erzielen, ohne Staub und korrosive Gase von außen in die Kabine zu bringen.

Die Hauptkomponente des indirekten Kühlsystems ist der BXB-Plattenwärmetauscher. Beim BXB-Plattenwärmetauscher sind zwei Kanäle durch Aluminiumfolie getrennt. Die Luft in der Kabine hat einen geschlossenen Kreislauf, die Außenluft einen offenen Kreislauf. Die beiden Luftarten führen einen Wärmeaustausch durch. Die Luft in der Kabine gibt Wärme an die Außenluft ab, wodurch die Temperatur im Windgenerator sinkt. Darüber hinaus wird die Luft innerhalb und außerhalb der Kabine aufgrund der Isolierung durch Aluminiumfolie nicht vermischt, wodurch verhindert wird, dass Staub und korrosive Gase außerhalb der Kabine in die Kabine gelangen.

Industrielles Wärmerückgewinnungs- und Wiederverwendungssystem für thermische Emission

Industrielles Wärmerückgewinnungs- und Wiederverwendungssystem für thermische Emission
Es gibt viele Trocknungsgeräte, die häufig verwendet werden, um die Luft (Frischluft) auf eine bestimmte Temperatur zu erhöhen und die Materialien zu verarbeiten. Beispielsweise in der Lebensmittel-, Chemie-, Pharma-, Elektronik-, Sprüh-, Druck-, Papier-, Chemiefaser- und anderen Industriezweigen. Die verbrauchte Luft wird als Abgas (Abluft) abgeführt, und das Abgas hat normalerweise eine hohe Temperatur und wird direkt in die Atmosphäre abgegeben, was eine Menge Energieverschwendung verursacht.
Trockenkoffer
Geht man beispielsweise von einem Ort mit einer Jahresdurchschnittstemperatur von 10 °C, einem Luftvolumen des Trocknungssystems von 10.000 m3/h und einer Trocknungsprozesstemperatur von 80 °C aus, ist es erforderlich, der Trocknungsbox etwa 235 kW Wärme zuzuführen Mittels Elektro- oder Dampfheizung. Der Prozess ist wie folgt: Wenn das Abgas direkt abgeführt wird, werden die 235 kW Wärme, die durch Elektro- oder Dampfheizung erhitzt werden, in die Atmosphäre abgegeben, was zu einer Energieverschwendung führt.
Schematische Darstellung einer Frischluftlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung
Im Abgasemissionssystem wird ein Wärmetauscherkasten hinzugefügt, der die Abwärmerückgewinnung realisieren kann.
Der Hauptbestandteil der Wärmetauscherbox ist der BXB-Plattenwärmetauscher. Der Plattenwärmetauscher besteht hauptsächlich aus Aluminiumfolie (oder Edelstahlfolie). Wenn ein Temperaturunterschied zwischen zwei Luftströmen besteht, die durch Aluminiumfolie isoliert sind und einströmen In entgegengesetzten Richtungen findet eine Wärmeübertragung statt, um eine Energierückgewinnung zu realisieren. Durch den luftempfindlichen Wärmetauscher BXB kann die Umwandlung in der Abluft zum Vorwärmen der Frischluft genutzt werden. Dadurch wird der Zweck der Energieeinsparung erreicht.

Reinigen Sie das Frischluftsystem der Klimaanlage

Medical treatment, biopharmaceutical and high-end electronic intelligence industries have emerged as the country's large-scale industrial strategy, and these industries cannot be separated from the application of purification systems. Because of the particularity of the purification system, the introduction of fresh air and the discharge of some indoor air are realized by power, so the demand for energy is fixed. In the system without new and exhaust energy recovery devices, fresh air will consume a lot of energy, while the energy in exhaust air will be wasted. If the energy in exhaust air can be recovered and the fresh air can be pre-cooled or preheated, the waste of resources can be reduced to the maximum extent. The system mode of strong delivery and strong exhaust is more conducive to the arrangement and utilization of new and exhaust energy recovery.

Bei der Gestaltung von Klimaanlagen großer Krankenhäuser, Behandlungszentren und Tierlabore ist der Abstand zwischen neuen Ventilatoren und Abluftventilatoren normalerweise relativ groß, um Kreuzverschmutzung zu vermeiden. Unser Unternehmen kann Systeme zur Energierückgewinnung im Flüssigkeitsumlauf anbieten. Mit dieser Energierückgewinnungsmethode kann eine Kreuzkontamination von Frisch- und Abluft effektiv vermieden, die kalte Wärme in der Abluft durch Flüssigkeitszirkulation effektiv zurückgewonnen und die zurückgewonnene Energie an Frischluft abgegeben werden, um so den Zweck der Reduzierung des Energieverbrauchs von Frischluft zu erreichen . Dieses Wiederherstellungssystem kann einen oder mehrere Modi ziehen.

Indirektes Luft-Luft-Kühlsystem für Windgeneratoren

Wind Hintergrund des Energiesystems

Windkraft ist eine Art saubere Energie mit den Merkmalen erneuerbarer, schadstofffreier, großer Energie und breiter Perspektiven. Die Entwicklung sauberer Energie ist die strategische Entscheidung aller Länder der Welt.

Wird die Luft jedoch zur Kühlung direkt in die Generatorkabine geleitet, gelangen Staub und korrosive Gase in die Kabine (insbesondere bei Offshore-Windkraftanlagen).

Indirekte Kühlsystemlösung

Durch die indirekte Kühlmethode kann die Luft von innen und außen einen indirekten Wärmeaustausch durchführen, um den Effekt der Kühlung der Windgeneratorkabine zu erzielen, ohne Staub und korrosive Gase von außen in die Kabine zu bringen.

Die Hauptkomponente des indirekten Kühlsystems ist der BXB-Plattenwärmetauscher. Beim BXB-Plattenwärmetauscher sind zwei Kanäle durch Aluminiumfolie getrennt. Die Luft in der Kabine hat einen geschlossenen Kreislauf, die Außenluft einen offenen Kreislauf. Die beiden Luftarten führen einen Wärmeaustausch durch. Die Luft in der Kabine gibt Wärme an die Außenluft ab, wodurch die Temperatur im Windgenerator sinkt. Darüber hinaus wird die Luft innerhalb und außerhalb der Kabine aufgrund der Isolierung durch Aluminiumfolie nicht vermischt, wodurch verhindert wird, dass Staub und korrosive Gase außerhalb der Kabine in die Kabine gelangen.

Analyse der Kühlwirkung

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:

Indirektes Luft-Luft-Kühlsystem für Windgeneratoren

Wasserdampfentfernung von industriellem Weißrauch und Rauchaufhellung

Schornsteine in der Chemie- und Energieindustrie geben nach der Entschwefelung und anderen Prozessen weißen Rauch ab, der eine große Menge Wasserdampf enthält. Beim Ablassen in die Atmosphäre kondensiert der Wasserdampf im Rauchgas zu Flüssigkeit und die Lichtdurchlässigkeit des Rauchgases nimmt ab, was zur Emission von weißem Rauch aus dem Schornstein führt. Wenn diese Feuchtigkeit nicht rechtzeitig diffundieren kann, kommt es zu saurem Regen und Gipsregen, was eine der Ursachen für Dunstwetter ist.
Bei der Rauchaufhellung wird Kondensat im Voraus entfernt, um eine Freisetzung in die Atmosphäre zu verhindern und so die Umweltbelastung durch weißen Rauch zu verringern.
In der effizienten und schnellen Rauchgasaufhellungsmaschine wird ein ultradünner Wärmeübertragungskern verwendet, der Luft mit Umgebungstemperatur ohne zusätzlichen Energieverbrauch nutzt und der Wärmeübertragungsprozess umweltfreundlich ist. Das Gerät verfügt über ein kompaktes Design, eine flexible Installation und eine einfache Bedienung, wodurch der weiße, saubere Wassernebel, der beim Betrieb und der Produktion von Erdgaskesseln, Trocknungsgeräten, Lebensmittelanlagen usw. entsteht, effizient und schnell gelöst werden kann -Schweißung von Entschwefelungsrauchgas in Rauchgasen von Kohlekesseln, Rauchgasen von Gaskesseln, Kraftwerken, Metallurgie und anderen Industrien.
Wenn Sie Bedarf haben, kontaktieren Sie uns bitte zur Programmanpassung, Tel.: 15311252137 (Manager Yang)

Prinzip und Verfahren der Aufhellungstechnologie mit zirkulierendem Wasser und niedriger Temperatur

Nachdem das Rauchgas in den Sprühkondensationsturm gelangt ist, kommt es direkt mit dem darin enthaltenen Niedertemperatur-Zwischenwasser in Kontakt, um die Temperatur unter den Taupunkt zu senken. Das abgekühlte Rauchgas wird zur direkten Ableitung zurück zum Schornstein geleitet und das erhitzte Sprühwasser gelangt in den Wasserspeichertank im Turm. Nach der mehrschichtigen Sedimentation läuft das abgesetzte saubere Wasser in den Wasserspeichertank außerhalb des Turms über. Unter der Wirkung der Umwälzpumpe gelangt es zur Kühlbehandlung in die Wärmepumpen-Kühleinheit und kehrt dann zum Kühlspray über die Hauptumwälzpumpe zum Kondensationsturm zurück, wodurch ein vollständiger Zyklus abgeschlossen wird.
Der Wasserdampf im Rauchgas kondensiert kontinuierlich mit sinkender Rauchgastemperatur. Das kondensierte Wasser stammt eigentlich aus dem verdampften Wasser aus der Sprühaufschlämmung des Entschwefelungsturms. Dieser Teil des Kondenswassers gelangt nach der Sedimentation im Reservoir in das Nachspeisewassersystem des Entschwefelungsturms und kehrt als Nachspeisewasser in den Entschwefelungsturm zurück, wodurch der durch den Nassentschwefelungsprozess verursachte Nachspeisewasserdruck wirksam entlastet werden kann .
Da im Sprühkondensationsturm das Rauchgas und das Niedertemperatur-Sprühwasser zum Abkühlen in direktem Kontakt miteinander stehen, kann auch die Staubkonzentration im Rauchgas wirksam reduziert und die Schadstoffemission im Endrauch reduziert werden durch die Waschwirkung des Sprühwassers auf das Rauchgas reduziert.
Die oben genannte Kondensationskühlungstechnologie kann die Temperatur des feuchten Rauchgases von 50 °C bis 60 °C am Auslass des Entschwefelungsturms auf unter 30 °C senken und das Kondensatwasser im Rauchgas als Zusatzwasser für den Entschwefelungsturm zurückgewinnen den Wasserverlust der Nassentschwefelung reduzieren; Darüber hinaus wird das Rauchgas erneut gewaschen und der Staubgehalt im Rauchgas deutlich reduziert, so dass gleichzeitig die vielfältigen Ziele Energieeinsparung, Wassereinsparung und Emissionsreduzierung erreicht werden.

Luftplattenwärmetauscher zur Luftabwärmerückgewinnung

Der Luft-Gas-Plattenwärmetauscher zur Abwärmerückgewinnung aus Luft besteht aus einer meerwasserkorrosionsbeständigen hydrophilen Aluminiumplatte, einer Epoxidharz-Aluminiumplatte oder einer Edelstahlfolie. Die Wärmeübertragungsoberfläche des Wärmetauschers wird einer verstärkten Wärmeübertragungs-Prägeformbehandlung unterzogen. Der Wärmetauscher verfügt über eine verbesserte Stanz-Hinterschnitt-Technologie, die eine höhere Festigkeit, eine bessere Dichtleistung und eine Luftleckrate von weniger als 1% aufweist. Der Luftkanal wird von einem konvexen Leiterzylinder getragen und die Fähigkeit, der neuen Abgasdruckdifferenz standzuhalten, beträgt 2500 Pa; Die normale Gebrauchstemperatur gewöhnlicher Aluminiumfolie beträgt nicht mehr als 100 °C, die Temperaturbeständigkeit von speziellem Dichtungsmaterial kann 200 °C erreichen und die Temperaturbeständigkeit von Edelstahlmaterial kann 350 °C erreichen; Es kann direkt mit Leitungswasser oder einem neutralen Reinigungsmittel gereinigt werden, was bequem zu verwenden und leicht zu pflegen ist; Stellen Sie unterschiedliche Plattenabstände (2,0 mm bis 10,0 mm) und eine beliebige Kombinationslänge bereit.
Die Produkte werden häufig in gewerblichen zentralen Klimaanlagen, industriellen Reinigungsklimaanlagen, gesunden und grünen Wohnhäusern, Wärmeaustausch in Rechenzentren, 5G-Basisstationen, medizinischer Reinigung, Windenergie-Wärmeaustausch, großflächiger energiesparender Zuchtlüftung und Fahrzeugen mit neuer Energie eingesetzt , Druckmaschinen, Beschichtungsmaschinen, Schlichtemaschinen, Ladestapel-Wärmetauscher, Druck, Lebensmittel, Tabak, Schlammtrocknung und andere Bereiche,

Effiziente und schnelle Rauchgasreinigungsbox

Effiziente und schnelle Rauchgas-Weißrauch-Eliminierungsbox, physikalische Methode zur Beseitigung von industriellem Weißrauch, industrielle Abwärmerückgewinnung
Die Abwärme und der Rauchabzug von Kesseln sowie die Schornsteine der Chemie- und Energieindustrie emittieren nach der Entschwefelung und anderen Prozessen weißen Rauch, der eine große Menge an Wasserdampf geringer Hitze enthält. Beim Entladungsprozess kondensiert der Wasserdampf im Rauchgas zu Flüssigkeit und die Lichtdurchlässigkeit des Rauchgases sinkt, es entsteht weißer Rauch. Wenn diese Feuchtigkeit nicht rechtzeitig diffundieren kann, kommt es zu saurem Regen und Gipsregen, was eine der Ursachen für Dunstwetter ist.
In der lufteffizienten und schnellen Rauchgasaufhellungsmaschine wird ein ultradünner Wärmeübertragungskern verwendet, der Luft mit Außentemperatur ohne zusätzlichen Energieverbrauch verwendet und der Wärmeübertragungsprozess umweltfreundlich ist. Das Gerät verfügt über ein kompaktes Design, eine flexible Installation und eine einfache Bedienung, wodurch der weiße, saubere Wassernebel, der beim Betrieb und der Produktion von Erdgaskesseln, Trocknungsanlagen, Lebensmittelanlagen usw. entsteht, effizient und schnell gelöst werden kann. Es wird hauptsächlich zur Entschwefelung und Rauchgasaufhellung in Kohle- und Gaskesseln, Kraftwerken, Metallurgie und anderen Industrien.
Es wird häufig bei der Abgasnutzung von Trocknern, beim Trocknen von Gemüse, Tabakblättern, medizinischen Materialien, Nudeln, Meeresfrüchten und anderen Lebensmitteln sowie beim Trocknen von Kleidung und Schlamm eingesetzt. Das Luftenergierückgewinnungssystem der Druckmaschine und der Beschichtungsmaschine ist im Trocknungsabgassystem installiert. Während des Abgasprozesses strömen Abgas und Frischluft durch den Wärmetauscherkern, und die Wärme des Abgases wird zum Vorwärmen der Frischluft genutzt, um die Einlasstemperatur zu verbessern und so den Zweck der Luftabwärmerückgewinnung zu erreichen.

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.
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