1ТП1Т 1ТП2Т

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