全热交换器技术资料
全热交换新风系统原理

全热交换新风系统原理
全热交换新风系统是一种利用热交换技术实现空气净化、温度调节和能量节约的新风系统。
它采用了热交换器,通过对新鲜空气和室内排风进行热量传递,实现了一部分热能的回收和再利用。
该系统的主要原理是利用热交换器将室外新鲜空气与室内排风进行热交换。
当新鲜空气从热交换器的一个通道进入时,它与从另一个通道流过的排风进行接触,通过传热过程,将排风中的热量传递给新鲜空气。
这样,新鲜空气在进入室内之前就已经被预先加热,从而减少了加热的能量需求。
在热交换过程中,还存在着一定的湿度传递。
如果室内空气较湿,经过热交换器后,新鲜空气的湿度将会增加,而室内空气的湿度将会降低。
同样地,如果室内空气较干燥,新鲜空气经过热交换器后的湿度将会降低,而室内空气的湿度将会增加。
因此,全热交换新风系统还能够在一定程度上调节室内的湿度。
除了热交换功能外,全热交换新风系统还可以配备空气过滤装置,用于对新鲜空气进行净化处理。
通过过滤装置,可以有效去除颗粒物、细菌、病毒等悬浮物,提供更加洁净的室内环境。
总的来说,全热交换新风系统通过热交换和湿度传递实现了室内外空气的净化和调节。
它不仅可以提供新鲜的空气,减少室内空气的二氧化碳浓度,还可以节约能源,并且可以适应不同的空气湿度需求。
通风空调系统设计中暖通空调新技术的应用解析

通风空调系统设计中暖通空调新技术的应用解析随着科技的不断进步和社会的不断发展,暖通空调系统设计中的新技术应用也日益受到重视。
通风空调系统作为建筑物中不可或缺的部分,对于保障建筑物内部空气质量、舒适度和能源消耗具有重要的作用。
运用新技术来提升暖通空调系统的性能和效果已成为建筑设计和施工中的重要内容之一。
本文将结合实际案例,对暖通空调新技术在通风系统设计中的应用进行解析,从而给读者带来一些有关该领域的实用信息和启发。
首先我们将介绍一下几个常见的暖通空调新技术,并分别说明其在通风空调系统设计中的应用情况。
一、新风热量回收技术随着住宅和商业建筑的密度越来越大,建筑外围的环境也越来越恶劣,使得大量新风进入室内需要进行采暖或降温处理,这对于节能和保障室内空气质量都是一个挑战。
而采用新风热量回收技术就可以解决这一问题。
该技术通过在室内和室外之间进行热量交换,将室内排出的热空气中的热量传递给室外新风,在冬季可以使新风预热,减少新风的采暖负荷,在夏季则可以使新风预冷,减少空调的负荷。
上海一栋办公楼的通风系统通过引入新风热量回收技术,相比传统通风系统可以减少60%的能源消耗,同时也极大地提升了室内空气质量,改善了员工的工作环境。
二、全热交换技术全热交换技术是一种用于回收室内排风的热量的技术,与新风热量回收技术不同的是,全热交换技术不仅可以回收室内排风的热量,还可以回收其中的湿度。
通过在排风和新风之间进行热量和湿度的交换,可以使得室内空气的温度和湿度都得到一定程度的调节,从而减少了对于采暖和降温的能源消耗,同时也提升了室内空气质量。
一个成功的案例是在北京一家办公大楼的通风系统中引入了全热交换技术,不仅大大降低了空调耗能,还使得室内的湿度得到了一定程度的控制,让员工在夏季也能感受到相对舒适的工作环境。
三、智能控制技术智能控制技术是将传感器、控制器和执行机构等设备整合在一起,通过实时监测和智能控制来实现对通风系统运行的精准监测和控制。
全热交换器产品介绍

标准安装
反向安装
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性能卖点—更便利的维护
维护便利
通过侧面点检口,方便实现HIFD、全热交换滤芯和EBM风扇电机的维护工作,无需拆 卸风管和整机。
HIFD维护路径
全热交换滤芯 维护路径
EBM风机维护路径
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性能卖点—优质部件
德国EBM品牌电机
使用高品质、高可靠性的EBM后向离心风机,保证用户体验。
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竞品对比
厂家 代表机型
简图
输入功率(W)
温度交换效率(%)
焓交换效率 (%) 风量(m3 Max) 噪音 (dB (A)) 机外静压(Pa)
制冷 制热 制冷 制热
高/低
净尺寸 (mm)
备注
科龙 KXF-35Q-W
松下 FY-35LD3C/F
大金
三菱电机
VAM350GMVE LGH-15-35RST-C
新风系统的必要性
有统计数据表明:室内空气污染程度比室外空气污染严重2~5倍,甚至可达100多倍 ;在室内可检测出约300多种污染物,68%的人体疾病都与室内空气污染有关。
自然换气不能保证室内空气品质,必须使用新风系统
以前的住宅 是有空隙的
开放型
节能 舒适
现代的住宅 是高性能的
密封型
隔音 安全
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技术原理
夏季运行时,新风从室内排风中获得冷 能,使温度降低,同时新风中的水蒸气在 气分压的作用下渗透到排风中;从而达到 调节温度和湿度的目标。
冬季运行时,新风从室内排风中获得热能, 使温度升高,同时排风中的水蒸气则渗透到 新风中,从而达到调节温度和湿度的目标。
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全热交换器技术参数

全热交换器技术参数1.概述1.1 工作原理XFHQ系列全热交换器采用先进科技及工艺,芯体用特殊纸质经过化学处理加工而成,对温度、湿度、冷热能量回收起到最佳效果。
高效换热芯体,当室内空调排风与室外新风分别呈交叉方式流经换热芯体时,由于平隔板两侧气流存在温度差,产生传热,夏季运行时,新风从空调排风获得冷能,使温度降低;在冬季运行时,新风从空调排风中获得热能,使温度升高,这样通过换热芯体的热交换过程使新风从空调排风中回收了能量。
1.2特点双向换气功能将室外新风空气经过过滤后送入室内的同时,将室内污浊空气排出室外,彻底改善室内空气品质;静音设计内置空调专用低噪音离心风机,机箱内部覆有高效的吸音材料,全静音设计,人性化体现;能量回收机组内置高效的热交换器,将排出去的室内空气与送进来的室外空气进行冷热交换,在提供舒适温度空气的同时回收能量,节约能源;控制方便电气系统采用二次回路设计,使用开关面板,启动停止机组安全快速简单,可选择远程集中控制系统,与多联机室内机联网控制。
317MDV4+i 直流变频智能多联中央空调3181.3 命名法A,B,……Z 设计序列 S-三相,单相缺省Z-纸芯式、L-轮转式、P-普通式 D-吊顶式、L-立柜式 新风量,单位100m 3/h XFH-显换热式新风机 XFHQ-全换热式新风机MDV4+i直流变频智能多联中央空调2.参数2.200~1200m3/h的产品采用发泡风道,具备旁通功能;2500~12000m3/h机型不带网络集中控制功能。
3.表中噪音是在额定静压安装条件半消音室测得,实际使用条件下的运行噪音可能高于此值,请根据设计安装具体条件,考虑相应的消音措施。
319MDV4+i直流变频智能多联中央空调2.200~1200m3/h的产品采用发泡风道,具备旁通功能;2500~12000m3/h机型不带网络集中控制功能。
3.表中噪音是在额定静压安装条件半消音室测得,实际使用条件下的运行噪音可能高于此值,请根据设计安装具体条件,考虑相应的消音措施。
全自动换热机组技术规范

全自动换热机组技术规范1.总则1.1本技术规范是为青岛经济技术开发区北部工业区热电项目所配采暖及洗澡用水全自动换热机组设备与机力通风冷却塔等设备编制的。
在本技术协议中,对设备的技术性能、技术参数、供货范围、技术服务与责任、运输卸货保管等提出了基本要求。
1.2.需方在本技术规范中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求与适用标准,供方应提供一套满足本技术规范与所列标准要求的高质量的产品及相应的服务,对国家有关安全环保等强制性标准,务必满足其要求,对本技术规范中未提及的但在设备中必不可少的部分或者不能满足本技术规范要求而根据其它标准的部分,供方有责任在投标书中提出,并提供所根据的标准规范。
1.3如未对本技术规范提出偏差,将认为供方提供的设备完全符合本技术规范与标准的要求。
偏差(不管多少)都务必清晰地表示在投标文件附件“技术偏离表中”。
1.4供方执行本技术规范所列标准,如有矛盾时按较高标准执行。
1.5供方应保证提供的设备是全新的、先进的、可靠的、完整的且组合布置合理的,所提供设备务必具有同类项目运行业绩并被证明是成熟产品。
1.6供方应提供自2003年1月1日至今所供运行良好的全自动换热机组400台套的业绩以证明自己能力。
1.7换热机组不得转给他人制造,否则,需方将立即终止其合同,由此给业主造成的一切缺失,由投标方全部承担。
1.8 该技术文件作为合同的附件,与合同具有同等的法律效力。
2.全自动换热机组技术性能要求及供货范围2.1设备使用寿命换热机组的使用寿命,考虑到在设备使用期间所给各工况及经受各项环境条件的综合影响,保证在规定的条件下,达到设备使用寿命30年(易损件除外)2.2要紧技术参数:2.2.1采暖用换热机组换热器型式:汽-水、管壳式换热量:0.8 MW;数量:1台汽侧工作参数:温度:300℃;压力:1.25 MPa热水供回水温度:95/75℃热水循环水泵(使用格兰富耐温120℃立式热水泵,共2台,一用一备,变频):—循环水泵流量:40t/h;—循环水泵扬程:32m;—循环水泵功率:5.5KW;补水泵台数:2台;一用一备,变频-补水泵功率:1.5KW;-定压补水泵扬程:48m;-定压补水泵流量:4m3;补水箱:长宽高尺寸=1.0m×1.5m ×1.5m凝聚水回收泵:数量2台,扬程1.6MPa,变频操纵,一用一备2.2.2洗澡用换热机组型式:汽-水管壳式换热器数量:1台单台换热量:0.45 MW汽侧工作参数:温度:300℃;压力:1.25 MPa进出水温度:10/65℃立式热水泵,共2台,一用一备,变频操纵:—水量:8t/h;—扬程:32m;—功率:3KW;补水泵台数:2台;一用一备,变频补水泵功率:4.5KW;补水泵扬程:48m;补水泵流量:8m3;2.3要紧技术性能要求2.3.1采暖、洗澡用换热机组使用整体式汽水管壳式喘流全自动换热机组,本机组要求实现压力温度自动操纵,无人职守功能。
全热交换器新风系统

全热交换器新风系统全热交换器是一种新风系统中常用的技术,它通过热量交换的方式实现热量的回收与利用。
全热交换器新风系统具有节能、环保、舒适等特点,被广泛应用于建筑物的通风系统中。
1. 全热交换器的原理和工作方式全热交换器通过将室内和室外空气进行热量交换,实现室内热量的回收与利用。
它通常由两个平行的热交换器组成,分别用于处理室内和室外的空气。
在工作过程中,新鲜的室外空气和室内空气分别通过两个热交换器进行热量交换,从而实现热量的传递。
2. 全热交换器新风系统的优点2.1 节能全热交换器新风系统可以回收室内空气中的热量,利用热交换器进行热量传递,从而减少了对室外空气的加热或冷却需求。
这样不仅可以节省能源,降低运行成本,还可以减少对环境的影响。
2.2 环保全热交换器新风系统减少了对室外空气的加热或冷却需求,可以降低能源的消耗,减少二氧化碳等温室气体的排放。
这有助于减少对大气环境的污染,保护生态环境。
2.3 舒适全热交换器新风系统可以有效地改善室内空气质量,减少空气中的污染物浓度,提供更加清新和健康的室内环境。
同时,它可以减少外界的噪音和异味进入室内,提供更加安静、舒适的居住和工作环境。
3. 全热交换器新风系统的应用领域全热交换器新风系统广泛应用于各类建筑物的通风系统中,特别适用于需要长时间开窗通风的场所,如住宅、办公楼、学校等。
它在冬季可以通过回收室内空气的热量,提供温暖的新风,减少室内的采暖能耗;在夏季可以通过回收室内空气的冷量,提供凉爽的新风,减少室内的空调能耗。
此外,全热交换器新风系统还适用于一些对内外空气交换有特殊要求的场所,如实验室、医院等。
4. 全热交换器新风系统的注意事项4.1 设备选择在选择全热交换器新风系统时,应根据建筑物的需求和实际情况来确定新风系统的设计参数,包括送风量、热交换效率、压降等。
同时,还需要考虑设备的可靠性、维护保养和运行成本等因素。
4.2 系统设计在设计全热交换器新风系统时,应合理布局和设计系统的各个部分,包括新风供应、热交换、送风和排风等。
GB151-2014 热交换器

温度高于或者等于其标准沸点的液体。
GB/T151-2014《热交换器》是一个什 么样的标准,具有怎样的地位?
相关标准 GB150-2011《压力容器》
——压力容器行业基础标准 ——给出了压力容器建造的通用要求,包括材料、设计、 制造检验与验收等内容
1、本标准适用的设计压力 1.1、钢制容器不大于35MPa。 1.2、 其他金属材料制容器按相应引用标准确定。 2、本标准适用的设计温度范围 2.1 设计温度范围:-269℃~900℃。 2.2 钢制容器不得超过按GB 150.2 中列入材料的允许使用温度范围。 2.3 其他金属材料制容器按本部分相应引用标准中列入的材料允许使用温度确定
换器管
换器管
8.3.2 管端清理长度: 焊接时:不小于换热管外径,且不小于25mm 胀接时:不小于强度胀接长度,且不得影响胀接质量 (不小于两倍管板厚度) 双管板时:按设计文件规定 8.3.3.3 U形管的弯制: U形管弯制后应逐根进行耐压试验,试验压力不得小于热交换器的耐压试验压 力(管、壳程试验压力的高值)(新增) 8.3.4换热管的拼接(换热管直管或直管段长度大于6000mm时允许拼接) b)最短直管段长不应小于300mm,且应大于管板厚度50mm以上。 f)对接接头100%射线检测,合格级别不低于Ⅲ级,检测技术等级不低于AB级。 (抽检10%,不合格加倍,再100%) g)对接后应逐根进行耐压试验,试验压力不得小于热交换器的耐压试验压力(管、 壳程试验压力的高值)(设计压力2倍液压试验)
换热管与管板的连接
6.6.4内孔焊(新增) 适用于大口径换热管
其他
增加了热交换器传热计算的基本要求 修订了单管板设计计算,增加了双管板设 计计算 增加振动计算
格力全热交换新风系统说明书

格力全热交换新风系统说明书格力全热交换新风系统是一种高效节能、健康环保的室内空气净化系统,通过采用热交换技术,能够将室内外空气进行热交换,实现新风的引入和废弃空气的排放,从而提高室内空气质量,并且降低能耗,提供舒适的室内环境。
新风机组是格力全热交换新风系统中的核心部件,其主要功能是将新风引入室内,提供新鲜的空气,同时通过热交换技术将室内的热能回收利用,减少能源的消耗。
排风机组主要负责将废弃空气排放出室外,同时通过热交换技术将室内的能量回收利用,减少能源的浪费,可以帮助提高整个系统的能效。
热交换器是格力全热交换新风系统的核心部件,其主要作用是在新风和废弃空气之间进行热能交换,将新风预先加热或预先冷却,达到节能的目的。
通过热交换器的作用,可以有效提高整个系统的能效,并且提供舒适的室内环境。
过滤器是格力全热交换新风系统中非常重要的部分,可以有效去除空气中的颗粒物、有害气体、细菌等,保证新风的洁净和健康,提供一个良好的室内环境。
电控系统是格力全热交换新风系统的智能控制部分,通过传感器对室内外空气质量进行实时监测,根据需要自动调节新风量和废弃空气的排放量,提供舒适的室内环境,并且可以实现远程控制,方便用户的操作和管理。
首先,高效节能。
通过热交换技术,能够充分回收利用室内的热能,提高能源利用率,减少能源的消耗,实现高效节能。
其次,健康环保。
通过过滤器的过滤作用,可以有效去除空气中的有害物质,提供洁净的新风,保证室内空气质量,提供健康的室内环境。
再次,操作简便。
格力全热交换新风系统采用智能控制技术,可以实现自动调节,根据需要进行智能控制,操作简便方便,提供用户良好的使用体验。
最后,安装方便。
格力全热交换新风系统的各个部件都经过精心设计,组件化程度高,安装方便快捷,减少了安装和调试的时间和工作量。
总结来说,格力全热交换新风系统是一种高效节能、健康环保的室内空气净化系统,通过热交换技术实现新风的引入和废弃空气的排放,提高室内空气质量,并且降低能耗,提供舒适的室内环境。