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- changaidong66 2012-06-12 00:00:00
- 提高冷气的质量
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- moleiyanshang 2013-07-03 00:00:00
- 提高冷气的质量,节能降温, 6.1系统采用国际先进技术生产的微型GX直流高压水泵,其噪音低于35分贝,功率低于30W,可无水空载,可长时间连续运转,内部独有溢流恒压机构,使用寿命5年以上。 6.2系统安装维护方便,对空调机组无改动,机组采用安全直流电压器件,有效提高了设备的安全,全模块化设计,机柜式架构,可扩展性强,故障率低,有故障和维护时不影空调运行,备用模块五分钟内可更换完故障模块,达到零故障,更换模块无需工具。。 6.3采用智能化控制,控制板采用军品级微电脑控制芯片,板载功能具有(选配件):检测空调压力(选配)、环境温度、空调冷凝回液温度、空调工作电 压、时间控制、可远程监控、物联网控制、可扩展Z先进的脉冲控制、室内外间信号传输无需重新布线。 6.4系统采用自主研发的ZL高品质微雾喷嘴,雾粒细小(雾粒直径30-60微米),喷雾内部独有精密过滤,可拆卸式结构,快插式安装,无须任何工具即可安装维护,微雾可在到达冷凝器翅片之前吸热汽化,不会在冷凝器翅片上停留,水分子温度不会达到50℃以上,又因微雾系统采用洁净软水(水的硬度为0-30PPM),水中无钙镁离子,故不会对冷凝器翅片有损坏,针对不同需求,我司提供更高选配产品:无垢防垢系统,确保永不结垢。 具体请加QQ名户名既QQ号。
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- http77603187 2014-04-28 00:00:00
- “雾濛濛” 空调节能雾化器与喷淋节能的区别 传统的空调节能大都是以淋水处理,即用大量的水(加湿过程水气比µ=0.4~0.5。去湿过程水气比µ=0.6~1.0)通过高压喷淋与空气进行热湿交换达到所需目的。因此其投资费用、运行费用都较高,同时维修频繁,能源消耗较大。 “雾濛濛”空调节能雾化器则采用机械喷雾来处理空气,空调节能雾化器其热湿交换效率高,水气比小(加湿过程水气比µ≤0.1,去湿过程水气比µ≤0.4)实践证明:空调节能雾化器简化了传统空调节能的喷淋装置及喷淋水泵,优化了挡水板结构,减少了空气阻力,提高了热湿交换效率,在全年的春、秋、冬三季可停开喷淋水泵,“雾濛濛”空调节能雾化冷却系统采用雾化冷却式节能系统的空调与不采用雾化冷却的空调相比,采用外接水雾化冷却时能效比提高26%,节能率提高21%。“雾濛濛”空调节能雾化器除霜消毒除尘以少量的水产生等量和细化的雾直接给湿,即可达到绝热加湿的要求,耗、调节方便、维修简单,运行费用低的目的。 原理: 1.空调节能系统原理 当运行的空调节能系统打开供水阀门时,空调节能雾化器喷出细水雾来,空气与水直接接触热湿交换随即开始,这时就产生显热和潜热的传递。如果空调节能雾化器喷循环水,其空调就完成等焓加湿的过程;如果喷深井水或低温冷冻水,其空调就完成减焓去湿的过程;如果喷蒸汽或热水、其空调就完成增焓加湿的过程。如图1-1 图1-1典型过程图 1.等焓加湿2.减焓去湿3.增焓加湿 由于雾、气直接接触,并持续一定的时间和距离、尘埃遇水重量增加掉入大地。因此空气处理同时被洗涤起到了空气净化的作用。 2.“雾濛濛”空调节能雾化器原理 “雾濛濛”空调节能雾化器的喷雾是由机械雾化来实现的。“雾濛濛”空调节能雾化器机械雾化是一种微电机输出转动轴上连接一离心雾化盘侧壁上带齿条的机构,它由进水管和出水管,出水管与离心雾化盘内腔相对应,离心雾化盘外缘为喇叭状出雾口等组成。空调节能雾化器喷雾机理是由“二次分割”原理来实现。在微电机高速的旋转带动下的离心雾化盘离心力和负压的作用下大大超过重力加速度的引力,使水滴悬浮在雾化盘内腔,在高离心力作用下与雾化盘侧壁上齿条相碰撞,经过反复多次高速碰撞粉碎分割成微小水雾,从雾化盘沿切线方向飞向冷凝器周围空间,形成水幕。这种水幕的形成被称为“一次分割”。水幕在冷凝器风机压力的作用下和被输送的空气结合,冷凝器风机叶片的升力作用使风机产生压力,空气从低压端向高压端流动,即具备了风机输送空气的能力。吸收冷凝器的多余热量,粉碎,形成细小的水颗粒蒸发成“雾”的形成被称为“第二次分割”。这就是空调节能雾化器喷雾的“二次分割”原理。此时空气与雾在气流的QL搅和下,混合成通风雾气流达到降低冷凝器边沿环境湿温,由于电动机使离心雾化盘不断旋转,同时水的不断供给,实现和完成了空调节能雾化器处理空气的全过程。 在对水滴的diyi次分割过程中,分割后的水雾颗粒直径大小对节能效果起到了关键作用。“雾濛濛”空调节能雾化冷却系统历经4年研制成功——为国际shouchuang。目前2项发明ZL已获授权,实用新型ZL8项已获授权。利用水雾给空调室外机散热器雾化冷却,节能效果显著 3.水与空气热湿交换模型 水与空气热湿交换模型在很多教科书中已阐明。这里重述是为了说明空调节能能获得GX的热湿交换的机理。 众所周知,水与空气的热湿交换的过程是很复杂的,这是因为这种交换的因素很多又加上难以取样,为此专家们建立了水与空气交换的模型。 图1-2水与空气的热湿交换模型 假设从“雾濛濛”空调节能雾化器喷出细水雾中取出一个悬浮在空气中的水滴来进行分析,从图1-2中可清楚地看出,在小水滴周围有一层较薄的饱和空气层,它的温度接近于水滴的温度。空气与水直接接触时的热湿交换就通过这个饱和空气层进行的,当此饱和空气层与周围空气由于蒸汽压力差而产生的水分子蒸发或凝结时,就实现了空气与水的湿交换,同时还伴随着显热和潜热的交换。那么我们就能清楚地看出,这颗小水滴越是小,与空气接触的时间越是长,其交换就越彻底,效率越高。传统的淋水室空调的热湿交换效率是与空气的重量、风速、水气比、喷嘴型式、喷嘴分布密度和淋水室的构造等因素有关,因此淋水室空调要有较高的交换效率就必须要求有细小的水颗粒,则必须是高压的喷水。这就要求水泵扬程高、喷嘴直径小、水气比大、风速低;淋水室就大。能耗也高。 空调节能,采用了空调节能雾化器,喷出的雾粒细微,而且从空调外机周围就形成细水雾。水与空气直接接触交换的时间与传统淋水室相比是成倍地增加,因此其交换充分彻底,相应水气比就小。同时由于水颗粒越细微,在其单位体积内水颗粒就越多,水与空气直接接触的面积就越大,交换效率也就越高。从水与空气热湿交换的模型分析,我们清楚地看出,空调节能雾化器在空调节能与传统淋水室空调节能相比。它有二个明显的优点,一是水颗粒细微,热湿交换面积增加;二是热湿交换时间增加。因此在达到相同的热湿交换效果的前提下,空调节能雾化器在空调节能方面明显地降低水气比,明显地提高热湿交换效率,获得可观的节电、节水效果。
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