태그 아카이브 공기 대 공기 열 교환기

환기 및 에너지 절약 엔지니어링에서 공기 대 공기 열교환기 활용

공기-공기 열교환기의 핵심 기능은 두 기류를 직접 혼합하지 않고 열교환을 통해 배기(실내 배기)에 포함된 잔류열을 신선한 공기(실외 흡입 공기)로 전달하는 것입니다. 전체 과정은 다음과 같이 열전도 및 에너지 보존 원리에 기반합니다.

배기 폐열 포집:
실내로 배출되는 공기(배기)에는 일반적으로 많은 양의 열(겨울에는 따뜻한 공기, 여름에는 차가운 공기)이 포함되어 있는데, 이 열은 그렇지 않으면 바로 외부로 방출됩니다.
배기 공기는 열교환기의 한쪽을 통과하면서 열교환기의 열전도 물질로 열을 전달합니다.
열전달:
공기 대 공기 열교환기는 일반적으로 열전도도가 좋은 금속판, 관 묶음 또는 열 파이프로 구성됩니다.
신선한 공기(외부에서 유입된 공기)는 열교환기의 반대쪽으로 흐르면서 배출측의 열과 간접적으로 접촉하고, 열교환기 벽을 통해 열을 흡수합니다.
겨울에는 신선한 공기가 예열되고, 여름에는 신선한 공기가 예냉됩니다(배기가 에어컨인 경우 차가운 공기).
에너지 회수 및 보존:
신선한 공기를 예열 또는 예냉함으로써 후속 난방 또는 냉방 장비의 에너지 소비를 줄일 수 있습니다. 예를 들어, 겨울철 실외 온도가 0°C이고 배기 온도가 20°C일 경우, 열교환기를 통과한 후 신선한 공기 온도가 15°C까지 상승할 수 있습니다. 이렇게 하면 난방 시스템은 0°C에서 시작하는 대신, 15°C에서 목표 온도까지 신선한 공기를 가열하기만 하면 됩니다.
공기 흐름 분리:
열교환기에서는 배기 공기와 신선한 공기가 서로 다른 채널을 통해 흐르므로 교차 오염을 방지하고 실내 공기 질을 보장합니다.
기술적 과정
배기 수집: 실내 배기 가스는 환기 시스템(예: 배기 팬)을 통해 공기 대 공기 열교환기로 유도됩니다.
신선한 공기 유입: 외부의 신선한 공기가 신선한 공기 덕트를 통해 열교환기의 반대쪽으로 유입됩니다.
열교환: 열교환기 내부에서 배기 공기와 신선한 공기는 분리된 채널에서 열을 교환합니다.
신선한 공기 처리: 예열된(또는 미리 냉각된) 신선한 공기가 에어컨 시스템으로 들어오거나 실내로 직접 보내지며, 필요에 따라 온도나 습도가 추가로 조정됩니다.
배기가스 배출: 열교환이 완료된 후 배기온도가 낮아지고 최종적으로 외부로 배출됩니다.
공기 대 공기 열교환기의 유형
판형 열교환기: 여러 겹의 얇은 판으로 구성되며, 인접한 채널에서 배기 공기와 신선한 공기가 반대 방향이나 교차 방향으로 흐르므로 효율이 높습니다.
휠 열교환기: 회전하는 열 바퀴를 사용하여 배기열을 흡수하고 신선한 공기로 전달하며, 대용량 시스템에 적합합니다.
히트파이프 열교환기: 히트파이프 내부의 작동 유체의 증발과 응축을 이용하여 열을 전달하며, 온도 차이가 큰 경우에 적합합니다.
이점
에너지 절약: 70%-90%의 배기 폐열을 회수하여 난방 또는 냉방 에너지 소비를 크게 줄입니다.
환경 보호: 에너지 소비를 줄이고 탄소 배출량을 줄입니다.
편안함 향상: 차갑거나 뜨거운 신선한 공기가 직접 유입되는 것을 피하고 실내 환경을 개선하세요.

공기-공기 열교환기가 내장된 광산 배기 열 추출 상자

광산 배기열 추출 상자에 내장된 공기-공기 열교환기는 광산 배기 공기에서 폐열을 회수하도록 특별히 설계된 장치입니다. 광산 배기는 광산에서 배출되는 저온 고습의 폐가스를 의미하며, 일반적으로 일정량의 열을 함유하고 있지만, 전통적으로 활용되지 않고 직접 배출됩니다. 이 장치는 내장된 공기-공기 열교환기(즉, 공기-공기 열교환기)를 사용하여 배기 공기의 열을 다른 차가운 공기 흐름으로 전달함으로써 폐열 회수라는 목표를 달성합니다.

작동 원리
공기 유입 부족: 광산의 공기 부족은 환기 시스템을 통해 열 추출 상자로 유입됩니다. 배출 공기의 온도는 일반적으로 약 20℃(구체적인 온도는 광산의 깊이와 환경에 따라 다름)이며, 습도는 비교적 높습니다.
공기 대 공기 열교환기의 기능: 내장된 공기 대 공기 열교환기는 일반적으로 판형 또는 관형 구조를 채택하며, 배출 공기와 냉기는 열교환기 내부의 칸막이를 통해 열을 교환합니다. 바람이 없는 곳에서 발생하는 열은 냉기로 전달되며, 두 기류는 직접 혼합되지 않습니다.
열 출력: 열 교환으로 가열된 후, 차가운 공기는 광산 공기 유입구의 동결 방지, 광산 지역 건물 난방 또는 생활용 온수에 사용할 수 있으며, 배출 공기는 열을 방출한 후 더 낮은 온도로 배출됩니다.
특징 및 장점
효율적이고 에너지 절약적입니다. 공기 대 공기 열교환기는 추가 작동 유체가 필요 없으며, 공기 대 공기 열전달을 직접 활용합니다. 구조가 간단하고 운영 비용이 저렴합니다.
환경 친화성: 배출열을 재활용하고 에너지 낭비를 줄임으로써 녹색 및 저탄소 개발 요구 사항을 충족합니다.
뛰어난 적응성: 이 장비는 광산 배기가스 유량 및 온도에 맞춰 맞춤 설계가 가능하여 다양한 규모의 광산에 적합합니다.
쉬운 유지관리: 히트파이프나 히트펌프 시스템에 비해 공기 대 공기 열교환기는 구조가 비교적 간단하고 유지관리가 덜 필요합니다.
애플리케이션 시나리오
유정두의 동결 방지: 회수된 열을 사용하여 광산 공기 흡입구를 가열하고 겨울철 동결을 방지합니다.
건물 난방: 광산 지역 내 사무실 건물, 기숙사 등에 난방을 제공합니다.
온수 공급: 후속 시스템과 결합하여 광산 지역의 생활용 온수를 위한 열원을 제공합니다.
지침
습기 처리: 배기 공기의 습도가 높기 때문에 열교환기는 응축수 축적 문제에 직면할 수 있으며 배수 시스템이나 부식 방지 재료를 설계해야 합니다.
열전달 효율: 공기 대 공기 열교환기의 효율은 공기의 비열과 온도차에 의해 제한되며, 회수되는 열은 히트펌프 시스템만큼 높지 않을 수 있지만, 그 장점은 구조가 간단하다는 것입니다.

Plate type air-to-air heat exchanger made of polymer PP material

The plate type air-to-air heat exchanger made of polymer PP (polypropylene) material is a heat exchange device based on polypropylene material, mainly used for heat exchange between gases. Here are its main features and application areas:

주요 특징:
Corrosion resistance: PP material has strong chemical corrosion resistance and is suitable for acidic or alkaline gas environments, especially performing well in industrial environments with strong corrosiveness.

Lightweight: Compared to metal heat exchangers, PP material heat exchangers are lighter in weight, making them easier to install and maintain.

Good thermal stability: Polypropylene has good thermal stability and can typically operate within a temperature range of -10 ° C to+95 ° C.

High cost-effectiveness: Due to the low cost of PP material and relatively easy processing, the overall cost is relatively economical.

Environmental friendliness: Polypropylene is a recyclable polymer material with minimal impact on the environment after disposal.

Main application areas:
Chemical and pharmaceutical industries: used for heat recovery or temperature regulation of corrosive gases.
Exhaust gas treatment system: During the air purification process, heat is recovered from harmful gases through a heat exchanger.
Food processing: In some food production processes, it is used for gas exchange to maintain the stability of environmental temperature.
HVAC system: Used in the ventilation and air conditioning systems of buildings for air preheating or pre cooling, improving energy efficiency.
The plate type air-to-air heat exchanger made of polypropylene material has become an ideal choice for many specific industrial fields due to its unique corrosion resistance and good cost-effectiveness.

판형 공기 대 공기 열교환기의 작동 원리

판형 공기 대 공기 열교환기는 일반적으로 사용되는 열교환 장비이며 작동 원리는 다음과 같습니다.

판형 공기 대 공기 열 교환기는 일련의 평행한 금속판으로 구성되며 판 사이에 일련의 채널이 형성됩니다. 열매체는 이 채널로 흐릅니다. 판형 공기 대 공기 열 교환기에 열매체가 흐르면 열매체는 열을 판에 전달하고, 판은 열 매체의 반대편으로 열을 전달하여 열 전달 및 열 교환을 달성합니다.

판형 공기 대 공기 열교환기의 작동 원리는 직접 열 전달과 간접 열 전달의 두 가지 방식으로 나눌 수 있습니다.

직접 열 전달: 직접 열 전달은 열 매체가 플레이트를 직접 통과하여 열 매체의 반대쪽으로 열을 전달하는 것을 말합니다. 이 방법은 열매체 양면의 온도차가 작은 상황에 적합합니다.

간접 열전달 : 간접 열전달은 판을 통해 열매체 반대편으로 열을 전달하는 열매체를 말합니다. 이 방법은 열매체 양면의 온도차가 큰 상황에 적합합니다.

판형 공기 대 공기 열 교환기에서 열매체의 흐름에는 단방향 흐름과 양방향 흐름의 두 가지 방식이 있습니다. 일방향 흐름은 열매체가 한 방향으로만 흐르는 것을 의미하고, 양방향 흐름은 열매체가 두 방향으로 흐를 수 있다는 것을 의미합니다. 양방향 흐름을 갖춘 판형 공기 대 공기 열 교환기는 열 교환 효율이 더 높지만 더 복잡하고 비용이 많이 듭니다.

요약하면, 판형 공기 대 공기 열 교환기는 판 사이의 채널을 통해 열 매체 사이의 열 전달 및 열 교환을 달성합니다. 작동 원리는 직접 열 전달과 간접 열 전달로 나눌 수 있으며 열매체의 흐름은 일방향 흐름과 양방향 흐름이 있습니다.

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