1ТП1Т 1ТП2Т

Исторический источник системы свежего воздуха

Еще в 1906 году, изучая воздух и здоровье человека, г-н Эл, ученый по внутренней среде из Британского института природной среды, обнаружил, что индекс воздуха в помещении сильно отличается от содержания компонентов воздуха в окружающей природной среде. Это изменение качества воздуха в помещении и на улице оказало большое влияние на здоровье человека. Он первым предположил, что воздух в помещении и на улице может достигать относительно близкой степени благодаря эффективной вентиляции и что воздух является первым элементом здоровья человека. После многих лет исследований он изобрел метод принудительной механической вентиляции для замены внутреннего и наружного воздуха и назвал его системой свежего воздуха.

Как обеспечить правильную температуру в грибной теплице?

Грибы относятся к грибам. Контроль температуры очень важен на этапе производства семян грибов, особенно на этапе производства грибов. Хороший контроль температуры способствует качеству грибов. Так как же обеспечить подходящую температуру для производства грибов в теплице для производства семян грибов?
Фактическая сезонная температура окружающей среды, очевидно, не соответствует требованиям массового посева и производства, для чего требуется оборудование для охлаждения воды с постоянной температурой и влажностью для температурного охлаждения, чтобы обеспечить подходящую температуру для производства грибов, обеспечить здоровое развитие мицелия и улучшить качество. грибов. Его выращивают вне сезона в овощных теплицах.
Так как же работает охладитель с постоянной температурой и влажностью для выращивания грибов? Он разделен на следующие ссылки.

  1. Ссылка на осушение:
    В соответствии с требованиями температуры процесса выращивания грибов, когда влажность окружающей среды в теплице для грибов превышает заданную влажность, система осушения реализуется путем охлаждения;
  2. Ссылка на охлаждение:
    Когда датчик температуры фиксирует, что температура грибной теплицы выше заданной, начинает работать система охлаждения. Внутренний блок становится испарителем, а наружный блок становится конденсатором посредством преобразования управляющего клапана.
  3. Ссылка на отопление:
    Внутренний блок становится испарителем, а наружный блок становится конденсатором для начала нагрева.
  4. Увлажнение:
    Его направляют в грибную теплицу через вентилятор для реализации функции увлажнения.
    Чиллер с постоянной температурой и влажностью может охлаждать, нагревать, регулировать влажность, вентилировать теплицу и автоматически регулировать температуру. Это острый инструмент для выращивания грибов и других грибов, обладающий следующими характеристиками.
    В то же время блок постоянной температуры и влажности оснащен многофункциональной панелью управления, предохранителем системы управления, кнопкой включения компрессора, кнопкой переключения водяного насоса, электронным регулятором температуры, различными индикаторами неисправности защитной защиты, индикатором запуска агрегата, который прост в эксплуатации и удобен в использовании. Являясь сердцем промышленного чиллера, высококачественный компрессор оснащен встроенной системой защиты, которая отличается низким уровнем шума, энергосбережением и долговечностью. Он имеет функцию защиты от низкой температуры, особенно в холодную зиму, когда температура минус 7 градусов, поскольку агрегат оснащен функцией предотвращения замерзания на стороне холодной воды, когда агрегат обнаруживает, что температура обратной воды составляет сторона грибного сарая расположена слишком низко, хост автоматически начнет нагревать воду до безопасной температуры.
    Установки с постоянной температурой и влажностью широко используются в животноводческих, очистных цехах, на фабриках, в научных исследованиях, на катках с искусственным льдом и в различных крупных зданиях или оборудовании промышленных предприятий. Благодаря своим преимуществам высокой энергоэффективности и хорошему эффекту они получили одобрение клиентов в стране и за рубежом.

Парогенератор с тепловой трубой, используемый в отходах тепла возвратного воздуха шахты

Вентиляция в шахте требует многого, и температура вентиляции в принципе может поддерживаться более 20 лет, а температура возвратного воздуха шахты будет увеличиваться с увеличением глубины. Поэтому возвратный воздух шахты содержит огромную низкотемпературную тепловую энергию. С точки зрения шахты возвратного воздуха температура возвратного воздуха шахты намного выше, чем температура приточного воздуха. Кроме того, объем возвратного воздуха шахты велик. Поэтому в возвратном воздухе шахты содержится большое количество низкотемпературной тепловой энергии. Эта часть тепловой энергии не используется, а напрямую сбрасывается в атмосферу, что приведет к огромным потерям тепловой энергии.
Если возвратный воздух шахты используется в качестве низкотемпературного источника тепла, можно использовать отдельную тепловую трубу и гравитационную технологию для преобразования его в полезный высокотемпературный источник тепла, обеспечивающий противозамерзающий эффект скважины, и эффект очень хороший. . Технология парогенератора с тепловыми трубами используется на шахте для выполнения одних и тех же работ в скважине и за ее пределами. Его можно использовать для рекуперации остаточного тепла возвратного воздуха в шахте и достижения противозамерзающего эффекта шахты.
Горячий воздух напрямую передает тепло холодному воздуху через стенку секции испарения и стенку секции конденсации тепловой трубы, тем самым избегая потерь тепла, вызванных передачей тепла обычного теплообменника через третью теплообменную среду, и улучшая эффективность теплообмена; Поскольку часть испарения и часть конденсации разделены, можно избежать изготовления длинных конвейерных труб.
По сравнению с традиционным теплообменником с тепловой трубкой, пар в отдельной тепловой трубке течет в одном направлении сверху вниз по жидкой пленке в секции конденсации, что позволяет избежать однотрубного длинного переносного теплообменника с предельной тепловой трубкой. Следовательно, при тех же условиях теплопередачи в качестве теплопередающей трубки можно выбрать трубку меньшего диаметра, чтобы обеспечить компактность устройства.
Холодные и горячие жидкости полностью изолированы, а площадь поверхности конденсации или поверхности испарения можно значительно изменить, чтобы отрегулировать плотность теплового потока, чтобы отрегулировать температуру стенки тепловой трубы, чтобы она была выше, чем температура жидкость с низкой температурой точки росы, что предотвращает коррозию газов, а коррозия точки росы может обеспечить долгосрочную эксплуатацию оборудования; Конструкция конструкции и расположение позиций просты и гибки, что позволяет легко реализовать смешанное распределение прямого и обратного потока. В то же время можно установить несколько секций конденсации и использовать их параллельно.

Функциональный анализ сердцевины теплообменника

Сердечник теплообменника является основной частью системы вентиляции воздух-воздух. Когда воздух принудительно проходит через сердцевину теплообменника из двух разных воздушных каналов, энергия и влажность передаются! пластинами, чтобы сэкономить энергию. Наружный воздух и вытяжной воздух разделены пластиной теплопроводности, избегайте перекрестного загрязнения, убедитесь, что декан наружного воздуха базируется на разных воздушных каналах, их можно разделить на противоток с перекрестным потоком 9 и встречный поток с перекрестным потоком; В зависимости от материала можно разделить на чувствительный и энтальпийный сердечник теплообменника.

Сердечник теплообменника имеет компактную конструкцию, отсутствие движущихся частей, высокую надежность и длительный срок службы.

世界, 您好!

欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!

ru_RUРусский