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新风换气机,**热交换器,PM2.5新风换气机,**自平衡新风机

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**热交换器生产商
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  • 所属行业:空气净化器及部件
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    **热交换器原料的热物性参数以及室外气象条件对三种功率的影响,这两种要素对潜热功率的影响要比对显热功率的影响明显。
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**热交换器原料的热物性参数以及室外气象条件对三种功率的影响,这两种要素对潜热功率的影响要比对显热功率的影响明显。
  从能耗的视点剖析了**热交换器在武汉的运用情况,指出气候条件越湿润,**热交换器比显热交流器更有优势,并得出武汉的潜热收回功率在一年中的大多数时刻保持在60%的定论。
  对于功率的影响要素,得出下列定论:
  (1)停止型板翅式**热交换器的显热功率和潜热功率取决于原料的热物性参数、平隔板两侧的界面风速和风量比,而与进风参数无关。
  (2)用纤维性多孔质基材制成单元体的**热交换器在传递能量和湿量时,温度功率与基材的技术处理无大联系,而潜热交流功率主要由原料的透湿特性决定。
  (3)在显热功率不等于潜热功率时,**热功率与进风的温湿度条件有关。
  3 固定式**热交换器的关键疑问固定式**热交换器功能的凹凸,除了与运用区域的气候条件有关外,主要取决于所用原料的热物功能的好坏。
  现在的文献或已有的商品中所说到的原料有两种:一种是特别的纸,别的一种是膜。可是不管用哪种原料,从传热传质机理来讲,可以分为两种:一种是多孔渗水资料,它的传质机理是对流分散,传递动力是压力差;另一种对错渗水资料,传质机理是纯分子分散,传递动力是浓度差。
  对于原料的功能,大多数研究者重视的都是它的传热传湿功能。可是,原料的传递气体(特别是各种污染气体)的功能应该是愈加值得重视的。尤其是当**热交换器用于一些特别场合(比方**)的空调体系时,空调体系的排风中带有污染的气体,在收回排风中的热量的一起,不能使污染气体也分散到新风中去。即便是在一般的大型**空调体系中,当有大规模的空气传播**迸发时,空调体系需求切换到**风运转模式,此刻的排风中带着有各种病**,家用**热交换器,因而也不能使这些病**经过**热交换器的原料传递到新风中去。所以,从空调体系的健康性和安**性思考,原料的传递污染气体的功能是更应值得重视的。
  4 理论模型的树立用多孔介质传热传质的理论树立模型,剖析原料的传热传湿功能。现在的大多数研究所树立的模型都树立下列的数学模型:
  **热交换器经过原料的传热传质进程简化为三个进程:
  (1)原料一侧的吸附进程
  (2)经过原料的分散进程
  (3)原料另一侧的解析进程
  依据多孔介质传质理论可知,多孔介质中的质量传递归于分子分散方式。可是跟着空地尺度巨细的不一样,这种分子分散质量传递的特点与规律有所不一样,所恪守的质量传递规律的表达式亦有所不一样。扼要剖析为:
  (1)当空地的定性尺度远大于分子自在程时,恪守Fick规律,**热交换器厂家,称为Fick分散。
  (2)当空地的定性尺度远小于分子自在程时,发作的是Knudsen分散。此刻,流体分子同璧面的磕碰品率比它们之间磕碰的频率高很多,当流体分子碰击璧面时,避免就会对其发生瞬时吸附,这种吸附使得流体通量减少了。Knudsen分散不再恪守Fick规律。
  (3)当空地的定性尺度与分子自在程相其时,多孔介质中流体的质量分散,既不恪守Fick规律,也不符合Knudsen分散剖析的成果,也称为过渡分散。
  所以,原料内的质分散进程不能只用Fick规律来表示,需求依据原料的内部空地结构,树立不一样的质分散模型。
  5 有关试验测验规范现在,对于**热交换器的测验规范国内还没有。下面是一些国外的有关规范:
  (1) ANSI/ASHRAE 84-1991
  (2) BS EN 305:1997
  (3) ISO 9360-2
  (4) CEN PREN 308
  (5) ASTM TEST METHOD E 96-93
  这些规范具体规则了**热交换器的测验试验方法,所用的测验仪器以及测验中应留意的疑问。ASTM TEST METHOD E 96-93 是测验资料的水蒸气传递特性的规范。

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