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電廠防爆空調(diào)機(jī) BHKT2.6Ex1.5p防爆空調(diào)機(jī)
時(shí)間: 2023-11-06 07:47:31 瀏覽次數(shù):116
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電廠防爆空調(diào)機(jī)主圖

BHKT2.6Ex1.5p防爆空調(diào)機(jī)參數(shù)一覽表:

壁掛式防爆空調(diào)機(jī)參數(shù)表

壁掛式防爆空調(diào)機(jī)參數(shù)表

柜式防爆空調(diào)機(jī)參數(shù)表

柜式防爆空調(diào)機(jī)參數(shù)表

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電廠防爆空調(diào)機(jī)案例圖

電廠防爆空調(diào)機(jī)(辦事處)位于鳳城市中心西北49千米。面積239.6平方千米,人口3.08萬(wàn)人(2009年)。轄皇宮、麻泡、紅房3個(gè)社區(qū),白云山、桃源、林家、楊樹、永勝、園藝、青城子7個(gè)行政村。

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電廠防爆空調(diào)機(jī)供應(yīng)匹數(shù):

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業(yè)務(wù)咨詢(可點(diǎn)擊咨詢):O57l-8877l853

BHKT2.6Ex1.5p防爆空調(diào)機(jī)用于以下場(chǎng)所:

醫(yī)藥倉(cāng)庫(kù)、科研實(shí)驗(yàn)室、防爆冷庫(kù)、供電所、石油海洋平臺(tái)、紡織廠、軍隊(duì)倉(cāng)庫(kù)、彈藥庫(kù)房、變電站、丙烯煤氣、電池儲(chǔ)存、彈藥庫(kù)房等。

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防爆空調(diào)機(jī)圖片:

電廠防爆空調(diào)機(jī)案例圖

電廠防爆空調(diào)機(jī)案例圖

杭井防爆空調(diào):溫濕度獨(dú)立控制空調(diào)系統(tǒng)優(yōu)越性介紹

杭井防爆空調(diào):溫濕度獨(dú)立控制空調(diào)系統(tǒng)中,需要新風(fēng)處理機(jī)組提供干燥的室外新風(fēng),以滿足排濕、排CO2、排味和提供新鮮空氣的需求。前言已闡述了現(xiàn)有的低溫露點(diǎn)除濕的熱濕聯(lián)合處理方式所帶來(lái)的問(wèn)題,如何采用其他的處理方式排除室內(nèi)的余濕,如何處理出非露點(diǎn)的送風(fēng)參數(shù),如何實(shí)現(xiàn)對(duì)新風(fēng)有效的濕度控制是新風(fēng)處理機(jī)組所面臨的關(guān)鍵問(wèn)題。

采用轉(zhuǎn)輪除濕方式,是一種可能的解決途徑,參見(jiàn)圖4。用硅膠、分子篩等吸濕材料附著于輕質(zhì)骨料制作的轉(zhuǎn)輪表面。待除濕的空氣通過(guò)轉(zhuǎn)輪的一部分表面,空氣中的部分水分被吸附于表面吸濕材料,實(shí)現(xiàn)除濕。吸了水的轉(zhuǎn)輪部分旋轉(zhuǎn)到另一側(cè)與加熱的再生空氣接觸,放出水分,使表面吸濕材料再生,再進(jìn)行下一個(gè)循環(huán)。吸濕過(guò)程接近等焓過(guò)程,減濕加熱后的空氣可進(jìn)一步通過(guò)高溫冷源(18℃)冷卻降溫,從而實(shí)現(xiàn)溫度與濕度的獨(dú)立控制。但轉(zhuǎn)輪除濕的運(yùn)行能耗難以與冷凝除濕方式抗衡。從熱能利用效率看,圖4所示的轉(zhuǎn)輪除濕機(jī)除掉的潛熱量與耗熱量之比一般難以超過(guò)0.6,同時(shí)高溫冷源還要提供1.1~1.2倍于空氣除熱總量的冷量。這樣就無(wú)法與采用低溫?zé)嵩矗s90℃)、COP可達(dá)0.7,冷卻溫度可達(dá)30℃的吸收制冷機(jī)相比。即使采用多級(jí)熱回收方式,熱能利用效率仍難以提高到與吸收制冷機(jī)抗衡。此外,還有轉(zhuǎn)輪的除濕空氣與再生空氣間的滲透問(wèn)題,這似乎是很難解決的工藝問(wèn)題。轉(zhuǎn)輪除濕機(jī)熱能利用效率低的實(shí)質(zhì)是除濕與再生這兩個(gè)過(guò)程都是等焓過(guò)程而非等溫過(guò)程,轉(zhuǎn)輪表面與空氣間的濕度差和溫度差都很不均勻,造成很大的不可逆損失,這可能是由轉(zhuǎn)輪結(jié)構(gòu)本身決定的很難克服的缺陷。再一種除濕方式是空氣直接與具有吸濕的鹽溶液接觸(如溴化鋰溶液、氯化鋰溶液等),空氣中的水蒸氣被鹽溶液吸收,從而實(shí)現(xiàn)空氣的除濕,吸濕后的鹽溶液需要濃縮再生才能重新使用。因此,溶液式除濕與轉(zhuǎn)輪式除濕機(jī)理相同,僅由吸濕溶液代替了固體轉(zhuǎn)輪。由于可以改變?nèi)芤旱臐舛?、溫度和氣液比,因此與轉(zhuǎn)輪相比,這一方式還可實(shí)現(xiàn)對(duì)空氣的加熱、加濕、降溫、除濕等各種處理過(guò)程。改善吸濕式空氣處理方式的關(guān)鍵就是變等焓過(guò)程為等溫過(guò)程,吸收或補(bǔ)充空氣與吸濕介質(zhì)間傳質(zhì)產(chǎn)生的相變潛熱,從而減少這一過(guò)程的不可逆損失。由于轉(zhuǎn)輪是運(yùn)動(dòng)部件,很難在轉(zhuǎn)輪內(nèi)部接入能夠吸收熱量或提供熱量的換熱裝置,這種方法實(shí)現(xiàn)起來(lái)在工藝上有很大困難。采用溶液吸濕,可以使空氣溶液接觸表面同時(shí)作為換熱表面,在表面的另一側(cè)接入冷水或熱水,實(shí)現(xiàn)吸收或補(bǔ)充相變熱的目的,從而實(shí)現(xiàn)接近等溫的吸濕和再生過(guò)程;還可以采用帶有中間換熱器的溶液空氣熱濕交換單元,參見(jiàn)圖5。由溶液泵作為動(dòng)力使溶液循環(huán)噴灑在塔板上與空氣進(jìn)行濕交換,同時(shí)溶液的循環(huán)回路中還串聯(lián)一個(gè)中間換熱器,吸收濕交換過(guò)程中產(chǎn)生的熱量或冷量。通過(guò)控制調(diào)節(jié)中間換熱器另一側(cè)的水溫水量,就可使空氣在接近等溫狀態(tài)下減濕或加濕。溶液和水之間是交*流,不可能實(shí)現(xiàn)真正的逆流,但如果單元內(nèi)溶液的循環(huán)量足夠大,空氣通過(guò)這樣一個(gè)單元的濕度變化量又較小時(shí),其不可逆損失可大大減少。

可以將圖5所示的多個(gè)單元模塊構(gòu)建各種不同的空氣處理流程,圖6為熱泵驅(qū)動(dòng)的溶液熱回收型新風(fēng)機(jī)[1],熱泵的制冷量用于降低除濕溶液的溫度從而提高其除濕性能,熱泵的排熱量用于溶液的濃縮再生。圖7給出了一種以熱源作為驅(qū)動(dòng)能源的溶液除濕新風(fēng)處理系統(tǒng)[2],由再生器統(tǒng)一制備的濃溶液送入各個(gè)新風(fēng)機(jī)組中,利用溶液的吸濕性能實(shí)現(xiàn)新風(fēng)的處理處理過(guò)程。溶液的蓄能密度很大(高于冰蓄冷),從而降低了對(duì)于持續(xù)熱源的需求,除濕與再生可以分別運(yùn)行。由于在除濕過(guò)程中,采用室內(nèi)排風(fēng)蒸發(fā)冷卻等冷卻手段,可以降低對(duì)溶液濃度的要求,因此可以采用低品位的熱能作為驅(qū)動(dòng)能源,如城市熱網(wǎng)的熱水、熱泵冷凝器的排熱、熱電聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)的排熱等等。溶液具有殺菌、除塵作用,可以起到凈化空氣的作用。除了消除冷凝表面,避免霉菌滋生外,采用溶液式空氣處理方式還可以有效解決空氣中可吸入顆粒物的消除[3]。使用溶液式空氣處理方式,粉塵顆粒卻可以被有效地帶入溶液中。通過(guò)合理的設(shè)計(jì)溶液與空氣接觸的塔板形式,就可在獲得優(yōu)良的傳熱傳質(zhì)效果的同時(shí)獲得好的除塵效果。溶液中的灰塵可通過(guò)溶液過(guò)濾器捕捉收集,更換和清洗溶液過(guò)濾器遠(yuǎn)比更換和清洗空氣過(guò)濾器容易。對(duì)于大顆粒粉塵,進(jìn)入溶液式空氣處理器后會(huì)導(dǎo)致堵塞,因此應(yīng)在入口安裝粗效過(guò)濾器進(jìn)行捕捉收集。這一般比較容易并不易造成對(duì)空氣的二次污染。

a.溶液熱回收新風(fēng)機(jī)b.再生器

4高溫冷源的制備

由于潛熱由單獨(dú)的新風(fēng)處理系統(tǒng)承擔(dān),因而在溫度控制(余熱去除)系統(tǒng)中,不再采用7oC的冷水同時(shí)滿足降溫與除濕的要求,而是采用約18oC的冷水即可滿足降溫要求。此溫度要

由于潛熱由單獨(dú)的新風(fēng)處理系統(tǒng)承擔(dān),因而在溫度控制(余熱去除)系統(tǒng)中,不再采用7oC的冷水同時(shí)滿足降溫與除濕的要求,而是采用約18oC的冷水即可滿足降溫要求。此溫度要求的冷水為很多天然冷源的使用提供了條件,如深井水、通過(guò)土壤源換熱器獲取冷水等,深井回灌與土壤源換熱器的冷水出水溫度與使用地的年平均溫度密切相關(guān),我國(guó)很多地區(qū)可以直接利用該方式提供18oC冷水。在某些干燥地區(qū)(如新疆等)通過(guò)直接蒸發(fā)或間接蒸發(fā)的方法獲取18oC冷水。

即使采用機(jī)械制冷方式,由于要求的壓縮比很小,根據(jù)制冷卡諾循環(huán)可以得到,制冷機(jī)的理想COP將有大幅度提高。如果將蒸發(fā)溫度從常規(guī)冷水機(jī)組的2~3oC提高到14~16oC,當(dāng)冷凝溫度恒為40oC時(shí),卡諾制冷機(jī)的COP將從7.2~7.5提高到11.0~12.0。對(duì)于現(xiàn)有的壓縮式制冷機(jī)、吸收式制冷機(jī),怎樣改進(jìn)其結(jié)構(gòu)形式,使其在小壓縮比時(shí)能獲得較高的效率,則是對(duì)制冷機(jī)制造者提出的新課題。圖8是三菱重工(MHI)微型離心式高溫冷水機(jī)組[4]的工作原理,采用“雙級(jí)壓縮+經(jīng)濟(jì)器”的制冷循環(huán)形式和傳熱性能優(yōu)異的高效傳熱管,優(yōu)化設(shè)計(jì)離心式壓縮機(jī)葉輪和軸承,不僅突破了離心式冷水機(jī)組難以小型化的誤區(qū),而且還具有非常高的性能系數(shù)COP。圖9示出了利用該微型離心式冷水機(jī)組制備高溫冷水時(shí)的性能計(jì)算值。從圖中可以看出:當(dāng)冷凍水進(jìn)、出水溫度為21/18oC、冷卻水進(jìn)、出水溫度為37/32oC時(shí),其COP=7.1,在部分負(fù)荷條件下或冷卻水溫度降低時(shí),其性能則更為優(yōu)越。

電廠防爆空調(diào)機(jī)案例圖

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