全热交换器工作原理

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松下新风全热交换机原理与介绍

松下新风全热交换机原理与介绍

现行商用
■现行品 机组厚度 270㎜
机组厚度
270mm
新型家庭型
■标准型 机组厚度 220㎜ (型号:250 CMH)
机组厚度
220mm
墙面
机组
380
墙面 机组
270 220
天花板
天花板内空间 最小需要350mm
天花板
天※イ花ラ板ス内トは空設间置イメージ 相应最小只要300mm
松下家用全热特点
■实现了重量的大幅减轻!
0.324
0.324 0.3
(亳微米是1微米的千分之一)
松下全热的热交换芯结构
长寿命热交换材料
・因端面是樹脂成型構造、所以結実 ⇒ 明显的傷痕少
・毎1槽的風路大
⇒ 付着的汚物、粉尘少
所具有的特長、可以説対寿命起較大影響的通気阻力几乎没有増加。
以往的材料(波状型)
新型材料(松下)
传熱板(紙)
相当横截面
结果:
我公司全热交换器素子经特殊处 理后,未看到菌丝的发育,抗菌 处理非常有效!
松下全热的家用型
天全吊热カ交セ换ッ器ト形コ天ン埋パ式ク简トタ约イ型プ 新新上発市売
目前上市超薄型・简约型(3种机型)
中日韩三国同时上市
・150m3/h型 ・250m3/h型 ・350m3/h型
松下家用全热特点
以前产品“S形对流全热交换芯”
过湿度(水分) 。
③分子直径小的水蒸气可以通过,但是,分子直径大的
、二氧化碳气体根本无法通过。
④而异味成分的分子直径更大。
纤维
H2O
CO2
H2O
异味成分 CO2
H2O
移动平面图
水 氨气
二氧化碳

热交换工作原理

热交换工作原理

热交换工作原理
在电子设备中,热交换是一种实现在不中断设备工作的情况下更换组件或模块的方法。

热交换的原理是利用设备内部的智能电路和连接机制,使得可以在设备通电状态下,在不影响设备正常工作的情况下进行模块的插拔操作。

热交换的工作原理可以分为以下几个步骤:
1. 检测:设备通过智能电路对欲更换的组件或模块进行检测,包括检测其电源连接情况、通信连接情况以及设备是否正常工作等。

这些检测可以通过设备硬件的监控电路来实现。

2. 隔离:在检测到组件或模块需要更换时,设备会自动将其与设备主体隔离开来。

这可以通过断开电源或关键信号线路来实现,以确保更换过程中不会对设备产生影响。

3. 更换:在将组件或模块与设备主体隔离后,用户可以进行更换操作。

通常情况下,设备会提供一些人性化的设计,例如快速释放按钮或插槽,以便用户更轻松地进行插拔操作。

4. 重新连接:当新的组件或模块插入设备后,设备会自动进行重新连接。

这包括重新建立电源连接、重新建立通信连接以及设备主体对新组件或模块的识别等。

5. 检测确认:设备会通过智能电路再次对更换后的组件或模块进行检测,确保其电源连接和通信连接等都正常。

只有在检测确认无误后,设备才会正常工作。

通过以上的步骤,热交换可以在不中断设备工作的情况下实现组件或模块的更换。

尤其对于对设备连续工作性能要求较高的应用领域,如服务器、网络设备等,热交换技术能够提高设备的可靠性和稳定性,并减少因组件或模块故障而产生的停机时间。

全热交换器技术参数

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。

热交换器的工作原理

热交换器的工作原理

热交换器的工作原理
热换器工作原理:热换器又称热交换器,是实现化工生产过程中热量交换和传递不可缺少的设备。

是在一个大的封闭容器内装上水或者其他介质,在容器内有管道穿过。

让热水从管道内流过,由于管道内热水和容器内冷热水的温度差,会形成热交换,高温物体的热量总是向低温物体传递,这样就把管道里水的热量交还给了容器内的冷水,也就是物理的热平衡。

快净全热交换器工作原理:全热交换器将整体平衡式通风设计与高效热交换完美地结合在一起。

核心配件有风机及热交换器。

该系统从室外引入新鲜空气,然后将室内的污浊空气排除出去,在不开窗的情况下完成室内空气置换,提高室内空气品质。

与此同时,进来的新风和从室内排出的污浊空气在热交换器里面进行热能量交换,降低了新风对室内温度的影响,同时提高了人体舒适度。

全热交换器是进行室内通风的最佳途径。

快净全热交换器工作原理:全热交换器将整体平衡式通风设计与高效热交换完美地结合在一起。

核心配件有风机及热交换器。

该系统从室外引入新鲜空气,然后将室内的污浊空气排除出去,在不开窗的情况下完成室内空气置换,提高室内空气品质。

与此同时,进来的新风和从室内排出的污浊空气在热交换器里面进行热能量交换,降低了新风对室内温度的影响,同时提高了人体舒适度。

全热交换器是进行室内通风的最佳途径。

新风全热交换原理

新风全热交换原理

全热交换器工作原理就是一种将室外新鲜气体经过过滤、净化,热交换处理后送进室内,同时又将室内受污染的有害气体进行热交换处理后排出室外,而室内的温度基本不受新风影响的一种高效节能,环保型的高科技产品。

工作原理:全热交换器的核心器件就是全热交换芯体,室内排出的污浊空气与室外送入的新鲜空气既通过传热板交换温度,同时又通过板上的微孔交换湿度,从而达到既通风换气又保持室内温、湿度稳定的效果。

这就就是全热交换过程。

当全热交换器在夏季制冷期运行时,新风从排风中获得冷量,使温度降低,同时被排风干燥,使新风湿度降低;在冬季运行时,新风从排风中获得热量,使温度升高,同时被排风加湿。

全热交换器主要由热交换系统、动力系统、过滤系统、控制系统、降噪系统及箱体组成。

1、热交换系统目前,无论在国内或就是国外,在全热交换器上采用的热交换器有静止与旋转两种形式其中转轮式热交换器也属于旋转式类型。

从正常使用与维护角度出发,静止式优于旋转式,但大于2×10000m3/h 的大型机来说,一般只能靠转轮式热交换器才能实现,因此可以说静止式与旋转式各有优缺点。

为了易于布置设备内的气流通道,以缩小整机体积,全热交换器采用了叉流、静止板式热交换器。

亦即:冷热气体的运动方向相互垂直,其气流属于湍流边界层内的对流换热性质。

因此充分的热交换可以达到较高的节能效果。

2、动力系统全热交换器动力部分采用的就是高效率、降噪音风机。

将经过过滤、净化与热交换处理后的室外新鲜空气强制性送入室内,同时把经过过滤,净化与热交换处理后的室内有害气体强制性排出室外。

3、过滤系统全热交换器的过滤系统分为初效、中效、亚高效与高效四种过滤器。

换气机在两个进风口处分别设置空气过滤器,可有效过滤空气中的灰尘粒子、纤维等杂质,有效地阻止室外空气中的尘埃等杂质进入室内达到净化的目的,并确保主机的热交换部件不被污物附着而影响设备性能。

4、控制系统①全热交换器选用可靠的电器组件,以安全可靠长寿命运行实现不同风量的控制。

热交换器的工作原理

热交换器的工作原理

热交换器的工作原理
热交换器是一种用于热量传递的设备,其工作原理是利用流体在不同温度下的传热性质实现热量的传递。

具体而言,热交换器主要由两个独立的流体通道组成,分别为热源流体通道和冷却介质流体通道。

热交换器的工作过程如下:首先,热源流体进入热交换器的热源侧通道,在此通道中流动。

冷却介质流体同时进入热交换器的冷却介质侧通道,同样在此通道中流动。

在流动的过程中,热源流体和冷却介质流体通过热交换器的壁面进行热量的传递。

具体传热的过程如下:首先,热源流体在热源侧通道中流动,在流经热交换器前,其温度较高。

当热源流体通过热交换器的壁面时,其热量会传递给冷却介质流体。

冷却介质流体在冷却介质侧通道中流动,其温度较低。

在经过热交换器的壁面后,冷却介质流体会吸收热源流体传递过来的热量,并且其温度逐渐升高。

这样,热交换器实现了热源流体和冷却介质流体之间的热量传递,使得热源流体的温度降低,而冷却介质流体的温度升高。

通过这种方式,热交换器能够实现能源的回收利用,提高热能利用效率。

总之,热交换器的工作原理是利用流体在不同温度下的传热性质,通过热源流体和冷却介质流体在热交换器中的流动,实现热量的传递和能源的回收利用。

全热交换器的工作原理

全热交换器的工作原理

全热交换器的工作原理
全热交换器是一种常见的热交换器类型。

它主要用于回收和利用建筑物和工业
过程中的余热。

与传统的热回收系统相比,全热交换器可以回收和利用空气中的热量和湿度,从而更有效地节约能源。

下面是全热交换器的工作原理及其优点。

工作原理
全热交换器的核心部分是热交换器核心。

热交换器核心由多个平行的薄板组成,每个薄板都有许多小孔。

当新鲜空气从一个管道进入热交换器核心时,它被分配到每个薄板上的小孔中。

同时,废气从另一个管道进入热交换器核心,通过小孔流入薄板的相邻侧。

这样,新鲜空气和废气通过热交换器核心平行流动,但不相互混合。

在这个过程中,温度和湿度的热能被传递给了新鲜空气。

当新鲜空气进入室内时,它已经被加热和加湿,使得室内的温度和湿度得以改变。

由于新鲜空气和废气没有相互混合,所以热交换过程是高效的。

优点
1.节约能源
全热交换器可以在室内回收和利用废气中的热量和湿度,从而节约能源。

据统计,全热交换器可以使空调系统的能耗降低20~40%。

2.提高室内空气质量
全热交换器可以过滤室内和室外的空气,从而减少室内污染物的浓度,提高室
内空气质量。

3.保持室内舒适
全热交换器可以平衡室内和室外的温度和湿度,从而使室内气温和湿度更加舒适。

4.方便维护
全热交换器的结构简单,易于维护和清洁。

小结
全热交换器是一种高效的热回收系统,它可以在室内回收和利用废气中的热量
和湿度,从而节约能源并提高室内空气质量。

由于其简单的构造和易于维护,全热交换器被广泛应用于建筑物和工业过程中。

转轮全热交换器工作原理

转轮全热交换器工作原理

转轮全热交换器工作原理嘿,咱来聊聊转轮全热交换器这神奇的玩意儿。

这东西啊,那可真是厉害得很呐!你想想看,咱平时呼吸的空气,有时候热得让人难受,有时候又冷得直哆嗦。

这转轮全热交换器呢,就像是个空气魔法师,能把空气变得舒服起来。

它到底咋工作的呢?简单来说,就像两个队伍在进行一场特殊的接力赛。

一边是热空气队伍,一边是冷空气队伍。

转轮全热交换器就是那个裁判兼接力棒。

热空气来了,它把热空气中的热量和湿气抓过来,然后等冷空气来了,再把这些热量和湿气传给冷空气。

这样一来,冷空气就变得暖和点、湿润点,热空气呢,就变得凉快点、干燥点。

这不是很神奇吗?那转轮是啥呢?这转轮就像是一个超级大转盘,上面有好多小孔和特殊的材料。

空气从这些小孔里穿过去的时候,热量和湿气就被留在了转轮上。

然后等转轮转到另一边的时候,这些热量和湿气就被释放给了另一种空气。

就好像转轮是个勤劳的搬运工,不停地把热量和湿气从一个地方搬到另一个地方。

这个过程中,全热交换器可聪明啦!它知道什么时候该让热空气进来,什么时候该让冷空气进来。

这就像一个机灵的守门员,把好空气的大门。

如果弄错了,那可就乱套啦!而且啊,这转轮全热交换器工作起来可安静呢,就像一个默默做事的小天使。

你几乎听不到它的声音,但是它却在悄悄地为我们服务。

要是没有它,我们的室内空气可能就会要么太热要么太冷,要么太干要么太湿。

那得多不舒服啊!它还能帮我们省能源呢!把热空气的热量传给冷空气,这样就不用再浪费那么多能源去加热或冷却空气了。

这就好比你在超市买东西,会算计着怎么省钱一样。

转轮全热交换器就是在帮我们的空气“省钱”。

还有哦,它的安装也不是很麻烦。

不像有些大机器,得费好大的劲才能安装好。

转轮全热交换器可以很灵活地安装在各种地方,只要有空气需要交换的地方,它就能发挥作用。

总之,转轮全热交换器这东西真的很神奇。

它就像一个默默无闻的英雄,为我们的生活带来舒适和便利。

难道不是吗?我们应该好好利用转轮全热交换器,让我们的生活更加美好。

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全热交换器工作原理
全热交换器是一种高效的换热设备,其工作原理是通过两种流体之间
的热量传递来实现换热的过程。

全热交换器的主要组成部分包括壳体、管束、进出口管道、支撑件、密封件等。

全热交换器的工作原理可以分为两个过程:热量传递和流体流动。


热量传递过程中,热量从高温流体传递到低温流体,使两种流体的温
度趋于平衡。

在流体流动过程中,两种流体在管束内交替流动,从而
实现热量传递。

全热交换器的热量传递过程可以分为对流传热和传导传热两种方式。

对流传热是指流体在管内流动时,由于流体的动能和黏滞力的作用,
使得热量从高温流体传递到低温流体。

传导传热是指两种流体之间的
热量通过管壁传递,使得管壁两侧的温度趋于平衡。

全热交换器的流体流动过程可以分为并流和逆流两种方式。

并流是指
两种流体在管内沿同一方向流动,这种方式的优点是换热效率高,但
缺点是流体的温度差较小。

逆流是指两种流体在管内沿相反方向流动,这种方式的优点是流体的温度差较大,但缺点是换热效率较低。

全热交换器的壳体和管束是其最重要的组成部分。

壳体是全热交换器
的外壳,其作用是将两种流体分开,并保证流体在管束内的流动方向。

管束是由许多管子组成的,其作用是增加两种流体之间的接触面积,
从而提高换热效率。

全热交换器的进出口管道是将两种流体引入和排出的管道,其作用是
保证流体的流量和流速。

支撑件是用来支撑管束的,其作用是保证管
束的稳定性和安全性。

密封件是用来保证两种流体之间不会互相混合的,其作用是保证换热的效果。

总之,全热交换器是一种高效的换热设备,其工作原理是通过两种流
体之间的热量传递来实现换热的过程。

全热交换器的主要组成部分包
括壳体、管束、进出口管道、支撑件、密封件等。

全热交换器的热量
传递过程可以分为对流传热和传导传热两种方式,流体流动过程可以
分为并流和逆流两种方式。

全热交换器的壳体和管束是其最重要的组
成部分,进出口管道、支撑件和密封件也都起到了重要的作用。

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