最大限度的创造节能环保健康生活新环境
ABOUT关于气宇
淄博气宇空调节能设备有限公司是根据时代需求,结合国内外先进技术发展起来的一家专业从事室内空气品质研究和相关产品研发的专业制造公司。目前公司在北京、广州、上海、重庆等主要城市已设立分部,随着产品研发水平的不断提高,国际间合作日益频繁,公司与欧洲、澳洲、美洲、香港、台湾等国家和地区客户间的合作越来越多。公司致力于引进国际最新的室内环境理念和先进的生产制造技术,开发具有前瞻性、专业性的空调能量回收节能产品,最大限度的创造节能、环保、健康的生活新环境
公司集产品生产、销售、设计、安装服务于一体,为适用不同场合不同客户的需求,开发了多种形式的热回收系统产品,有热管式、板式、转轮式,液体循环式等各种换热器,以及应用换热技术开发的新风换气机、组合式热回收空调机组等产品,广泛应用于商用中央空调、工业净化中央空调、健康绿色住宅、数据中心换热、5G基站、医疗净化、风电换热、污泥烘干、规模化养殖节能通风、电动汽车空调动能转换、充电桩换热、印刷、污泥、食品等烘干等领域、满足不同客户需求。自投入市场以来,以其技术先进、性能稳定、服务周到倍受客户信赖。截至目前,已成功为国内外5万多家客户提供了优质的新风换气、空调、净化及换热系统。
DIRECTORY目录
公共场所新风节能系统ENERGYSAVINGSYSTEMOFFRESHAIRINPUBLICPLACES
03
热泵烘干热回收节能系统HEATRECOVERYENERGYSAVINGSYSTEM 05OFHEATPUMPDRYING
净化空调新风系统CLEANAIRCONDITIONINGFRESHAIRSYSTEM
07
规模化科学养殖空调通风系统LARGESCALESCIENTIFICBREEDINGAIRCONDITIONINGVENTILATIONANDENERGYSAVINGSYSTEM
09
工业热排放回收再利用系统INDUSTRIALHEATEMISSIONRECYCLINGSYSTEM
11
间接蒸发式冷却系统 INDIRECTEVAPORATIVECOOLINGSYSTEM
13
风电机舱间接冷却式降温系统 INDIRECTCOOLINGCOOLINGSYSTEMOF WINDPOWERENGINEROOM
15
ENERGY SAVING SYSTEM OFFRESH AIRINPUBLICPLACES
公共场所新风节能系统
目前,在公共场所的空调利用率越来越高,人们长期处于密闭的环境中,由于缺乏必须的空气流通,室内空气质量很差易引起疲劳不适和疾病的传播,因此,必须采取措施进行空气交换,采用带热回收装置的新风换气设备使新风和排风进行热交换,可很好的解决这一问题。
目前公共场所空气品质现状:
1、通风不畅;
2、人流大、污染源多,室内空气品质差;
措施:
引入新风,《公共场所卫生指标及限值要求》对新风量提出了明确的要求。
引发问题:
大量引入新风,直接排出室内风,造成能源大量浪费;
如何解决:
采用带热回收装置的新风换气设备使新风和排风进行热交换,既有效的改善了室内空气品质,又很好的解快了能源的大量浪费。
热回收新风换气设备结构简图
| 房间类型 | 般病房 | 体育馆 | 新院场 | 教室 | 办公室 | 计算机房 | 餐厅 | 高级客房 | 会议室 |
| 每人所需新风量 Q(m²/h) | 17-42 | 8-20 | 8.5-21 | 10-25 | 25-62 | 40-100 | 25-50 | 30-75 | 50-125 |
| 房间新风换气次数 p(次/h) | 1.06-2.65 | 0.50-1.25 | 1.06-2.66 | 1.3-3.3 | 1.56-3.90 | 2.5-6.25 | 1.25-3.13 | 1.88-4.69 | 3.13-7.81 |
HEATRECOVERYENERGY SAVNGSYSTEMOFHEATPUMPDRYING
热泵烘干热回收节能系统
随着我国经济的进一步发展,绿色能源的利用将会越来越广泛。带板式显热热回收功能的热泵除湿烘干机近年来发展迅猛,在我国的长江流域、西南、华南地区有大量的应用。
该机组运用逆卡诺原理的同时,并结合高效热回收技术,在整个烘干除湿过程中,通过回风管将烘房内的湿空气接入主机,利用显热板式热回收器回收湿热空气的显热和潜热,进行热回收再利用,大大提高了主机的性能,提高了烘干速度以及物料品质。不仅可以利用余热提高机组本身的性能,还能减少对环境的热污染,缓解城市的热岛效应。
热泵烘干热回收系统不仅应用于淤泥烘干系统,在其它很多烘干类行业应用更广泛,具有烘干品质好、自动化程度高等特
热泵烘干机带热回收与不带热回收工作原理
热泵烘干机干燥空气时,空气在干燥室与设备之间形成闭式循环,利用蒸发器的吸热功能对湿热空气降温除湿,利用冷凝器的放热功能对干冷空气进行加热,达到循环除湿干燥的效果。
带热回收功能与不带热回收功能的热泵烘干机的主要区别,在于空气的循环方式不同,前者配套板式显热换热器,在空气的循环过程中,换热器起到预冷、预热的功能,降低了压缩机运行的负荷,达到节能的目的。
热泵烘干系统运行模式
热回收节能分析
以某热泵烘干机为例,设计干燥空气温度 . 6 5 ^ { \circ } C ,相对湿度 30 % ,循环空气温度 6 5 ^ { \circ } C ,通过蒸发器前温度 6 5 ^ { \circ } C ,蒸发降温后温度 3 5 ^ { \circ } C ,冷凝器需要将 3 5 ^ { \circ } C 的空气加热到 1 6 5 ^ { \circ } C 才能使用。
配套BXB500-400-3.5的换热器后, 3 5 ^ { \circ } C 的回风经过板式换热器后吸收排风中的热量,温度升高到 4 6 . 6 ^ { \circ } C . 冷凝器只需将空气从 4 6 . 6 ^ { \circ } C 加热到 6 5 ^ { \circ } C 就能达到使用要求,大大降低蒸发器及冷凝器的负荷,从而减小整机功率,达到节能的目的。
热回收节能分析
选型与经济计算
我们非常高兴能为您展示我们与清华大学联合开发的板式,换热器计算与选型软件,如您需要,请联系我们!
CLEAN AIR CONDITIONING FRESHAIR SYSTEM
净化空调新风系统
医疗、生物制药、高端电子智能行业已经崛起为国家的大型产业战略,这些产业都离不开净化系统的应用。由于净化系统
在各大医院、治疗中心及动物实验室的空调系统设计中,为避免交叉污染,新风机、排风机之间的距离通常比较远,我公司可以提供液体循环式能量回收方案。这种能量回收方式有效避免了新、排风的交叉污染,通过液体循环有效回收排风中的冷热量,把回收的能量释放到新风中,从而达到减小新风能耗的目的,此回收系统可以一拖一、一拖多模式。
在工艺净化场所中,为保证密闭空间的净化等级,这些区域都是相对独立和封闭的。由于要保持这些区域空气含氧量,必需按照一定的比例增加新风的供应,这种情况下我们就可以采用空调系统及板式、转轮或热管式能量回收装置。
LARGE SCALE SCIENTIFIC BREEDING AIR CONDITIONING VENTILATION AND ENERGY SAVING SYSTEM
规模化科学养殖空调通风节能系统
随着现代科技水平的提高,菌类、花卉、蔬菜、畜禽类养殖越来越规范化、规模化,室内环境因素多的优劣程度直接影响到植物、畜禽的生长和经济效益。这其中包含光照、温度、湿度、二氧化碳浓度等,其中除了光照条件外,其他因素都可以通过人工控制实现。根据植物或动物在不同的生长阶段需要的环境条件不同,我们可以人工调节、控制这些条件,以利于植物或动物的生长。我公司生产的养殖类空调新风节能系统可以做到兼顾各种参数条件和能源利用,为企业最大限度的节省能源,为生物、动物的生长提供最佳环境。
空调系统
空调系统的选择可根据用户当地气候特点和自然条件,选择不同类型的制冷、制热方式,充分比较性价比和运行成本,合理的科学配置资源不仅可以降低投入的成本,并且可以提高产出比、增加经济效益。
通风系统
节能效果分析
以蔬菜生产基地为例,空调系统采用水冷螺杆机组进行集中供冷,每个房间通过PLC控制系统独立调节,能够更好的控制各项数值,以满足不同生长阶段的条件需求。
例:蔬菜生产空间:长\*宽\*高 = 4 0 x 8 x 7 = 2 2 4 0 \ m ^ { 3 }
| 总的冷负荷为 | 400Kw |
| 二氧化碳浓度 | 0.05-0.1% |
| 选用新风换气设备 | 6000m3/h*4台=24000m3/h |
01 当开启新风系统时,机器内置的换热装置有效回收排风中的冷量或热量,对新风进行预冷或加热,节能效果显著,一般情况下,可实现50-70%的冷热回收和 1 3 5 - 5 5 % 的湿回收。
02 调节室内二氧化碳浓度更快捷,机组具备同时送风和排风功能,在输送新风的同时,能更迅速排出养殖空间的二氧化碳和氨气等其它有害气体。
03 可以通过温度、湿度、二氧化碳传感器等的配置,实现养殖场所的全自动运行控制。
新风换热原理及计算换热效率和换热量分别参见下图:
夏季运行时,热量回收计算公式:节能换气机供给蔬菜空气温度 \begin{array} { r } { { \bf \Psi } = { \bf \Psi } } \\ { { \bf \Psi } } \end{array} 室外温度-(室外温度-室内温度)\*热交换效率
冬季运行时,热量回收计算公式:节能换气机供给蔬菜空气温度 \ c = (室内温度-室外温度)\*热交换率 ^ + 室内温度
选型计算数据
可以看出每台设备回收的热量为57KW,所以4台设备总的回收热量为
5 7 / 4 = 2 2 8 1 ( w ,热回收效率为 60 % ,湿回收效率为 3 7 . 1 % 0
整个生长周期按开机1/3时间计算,新风负荷为133Kw;回收效率按 6 0 % 计算,通过新风换气机回收的热量为 8 0 \mathsf { K w } _ { \circ }
扣除风机运行消耗和菌房本身围护结构的能量损耗,最终节能可达 3 5 % 以上。通过以上案例分析可以看出,规模化的养殖模式配套专业化的设备,可以为用户创造最大的经济效益。
字博气空调设备有限公司 大吉结构数 入口工况型 热热器88 . 期 风风航 2000 m 空气设量 56000 5500 n2/排风 2000 m 干球度 38 15 ℃2200 m 过租度 25 50 %板片网距(2-10)10 r 示例计算 保 Eph关模图示构尺寸线 出口工尺期TDHP+ 干球遇度 27.1 25.9 t新风性税曲线 对 46.2 25.5 %5 含港量 10.5 5.34 9%47.4 47.4 41 %H %20 迎离风速 3.47 3.47 n/s压力损失 124 124 Pa发水量 . D kps量 收量 194 kove7 -4 换题质量 606 kg2020-06-09085607号25412
工业热排放回收再利用系统
在食品、化工、医药、电子、喷涂、印刷、造纸、化纤等行业,会经常用到烘干设备,将空气(新风)提升到一定温度,对物料进行处理,利用后的空气作为废气(排风)排走,排走的废气通常温度较高,直接排放到大气中,会造成很大的能源浪费。
烘干案例
以烘干为例,假设某地年平均气温 . 1 0 ^ { \circ } C ,烘干系统风量10000m3/h,烘干工艺温度 8 0 ^ { \circ } C ,则需要以电能或蒸汽加热的方式,向烘干箱提供约235kW的热量,流程如下。如果直接将废气排走,电能或蒸汽加热的235kW热量同时也排放到大气中,造成了能源浪费。
带热回收新风换气设备结构简图
在废气排放系统中,增加换热箱,可以实现对废热的回收再利用。
换热箱的主要部件为BXB板式换热器,板式换热器主要由铝箔(或不锈钢箔)制成,两股由铝箔隔绝而又交叉逆向流动的气流,当存在温度差时,就会发生热的传递,实现能量回收。通过BXB板式换热器,可以利用排风中的热量对新风进行预热,从而达到节能的目的。
二
节能效果分析
按前面的示例,在烘干箱后增加换热箱,利用排风中的热量,对新风进行预热,新风温度由 1 0 ^ { \circ } C 提升到了 5 2 . 5 ^ { \circ } C ,使加热箱输入的热量由235kW降为109kW,节约了126kW的热量,减少了对新风加热所消耗的电量或者蒸汽用量,流程如下。
间接蒸发式冷却系统
随着5G大数据时代的来临,网络演进和数据产业的快速发展,大型数据中心的规模越来越大,而随之带来数据中心消耗的电能也越来越多。据统计,2018年全国的数据中心用电量为1608.89亿千瓦时,超过了上海市2018年全社会用电量,占中国全社会用电量的2.35%;2023年预计可达2,667.92亿干瓦时,年均增长率将达到10.64%,约等于2.5个三峡的发电量。用电问题已成为制约数据中心业务发展的瓶颈。下表是数据中心各系统配置能耗占比。分析表中数据可以发现,在非IT的能耗中,约有63%的损耗是数据中心降温冷却系统造成的
| 系统 | IT系统 | 降温冷却系统 | 配电系统 | 其他 |
| 能耗占比 | 62% | 24% | 12% | 2% |
针对数据中心降温冷却系统高能耗问题,行业内尝
Cooling,缩写为IEC是最具潜力的冷却解决方 HIEEE
下图为间接蒸发式冷却系统的工作原理图及产品结构简图
室外 室内排风 回风室内 室外送风 新风
间接蒸发冷却系统主要包括板式换热器、喷淋系统、压缩机补冷系统三大核心部件。降温过程中,数据中心内部的待处理空气通过板式换热装置,首先利用室外空气对待处理空气进行冷却,同时喷淋系统喷淋水利用室外空气的热量,在板式换热装置中蒸发,利用蒸发吸热,来降低待处理空气温度,使其最大程度地冷却机房内部循环空气。整个处理过程,室内空气是一个闭式循环系统,而室外空气是一个开系统。室外空气并不进入数据中心内部,从而避免室外空气中水分、污染物进入数据中心。由于处理空气不与水直接接触,其含湿量不变,实现空气的等湿降温
运行模式
依据室外温度不同,间接蒸发式冷却系统可以采取三种运行模式。
| 环境温度 | 利用室外空气通过板式换热器来实现降温 | |
| 18℃~27℃ | 利用室外空气通过板式换热器加喷淋系统喷淋水来实现降温 | |
| >27℃ | 室外温度超过27℃后,在前面两种模式基础上,用压缩制冷模式进行补充冷却降温 |
以单套系统(选用BXB2000-2200-12.0板式换热器)为例,通过选型计算可知,相比单纯用制冷空调系统,采用间接蒸发式冷却系统,每小时板式换热器可回收194kw的热量,喷淋系统可吸收686kw的热量,总共回收880kw的热量。由此可见采用间接蒸发式冷却系统,每小时可使冷却降温系统节约用电352kw\*h,节能效果显著
INDIRECT COOLING COOLING SYSTEM OF WIND POWER ENGINE ROOM
风电机舱间接冷却式降温系统
行业背景
风力发电属于清洁能源,具有可再生、无污染、能量大、前景广的特点,大力发展清洁能源是世界各国的战略选择。风电机组运行时会产生热量,使机舱内温度不断升高,影响设备运行及安全,所以需要及时为机组散热。
然而,如果采用直接向机舱内送入空气进行冷却的方式,会将舱外的灰尘、腐蚀性气体(尤其是安装于海上的风电机组)带入舱内,对机组使用寿命造成影响。
间接冷却降温系统方案
采用间接冷却方式可使舱内、外空气进行间接换热达到舱内降温的效果,而不会将舱外的灰尘、腐蚀性
冷却效果分析
以2MW机组为例,电机的发热量为70kW,机舱内、外风量均为 7 2 0 0 m ^ { 3 } / h ,舱内进风温度为 1 2 0 ^ { \circ } C ,环境最高温度 5 0 ^ { \circ } C 。采用BXB1000-1000板式换热器换热效率为 6 1 % ,舱内 1 2 0 ^ { \circ } C 空气经过热交换后温度可降到 7 6 . 8 ^ { \circ } C ,散热量可达77kW。相关参数如下:
气拿板式换热器选型软件
气 宇博气宇空调节能设备有限公司 華大学
结构参数 入口工况类型 显热换热器BXB · 新风 排风空气流量 7200 7200 m/h新风侧宽 1000 mm排风侧宽 1000 mm 干球温度 50 120 ℃换热器高 1000 mm 相对湿度 -50 2 %板片间距 (2-10)6 mm 示例计算 保存 English关于
模型图示结构尺寸性能曲线 出口工况新风 风
DHP+ 干球温度 93.2 76.8 t新风性能曲线 相对湿度 7.78 9.58 %100 250 含湿量 40.9 25.8 g/kg% 80 40 E 温度效率T 效率nH 618 \*\* 6.8 . %20 迎面风速 2 2 m/s0 压力损失△P 75.4 75.4 Pa2000 水量 0 0 kg/h风置(m3/h) 热回收量 77.8 kWT△P 换热器质量 113 kg
2020-06-18 10:49:06 版本号2.1.0.12
间接冷却降温系统简介
风量5000\~30000m3/h,散热量 . 5 0 ~ 3 0 0 k W ,适用于多种规格的风电机舱散热降温
02 机组内配置BXB板式显热换热器,板式换热器采用亲水铝箔、环氧树脂铝箔或不锈钢箔,适用于不同安装环境,耐腐蚀,寿命长
03 做了强化传热处理,大大促进热传递,充分保证机舱内的降温效果
04 密封可靠、完全隔离,舱内外空气不会互相渗透
05 体积紧凑,安装简便,日常维护保养强度小
(2020版)
·如需更详细资料敬请垂询我公司
·本样本上的设备照片仅供参考,具体设备以实物为准
淄博气宇空调节能设备有限公司ZIBOQIYUAIRCONDITIONENERGYEQUIPMENTCO.,LTD
地址:淄博市桓台县城张北路738号
电话:0533-8187227 0533-8186008
传真:0533-8186108
邮编:256400
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Fax:0533-8186108
P.C.:256400




