| Հասանելիություն: | |
|---|---|
| Քանակ: | |
· Ապրանքի ներածություն
Միակողմանի ջերմափոխանակիչները վճռորոշ դեր են խաղում ջերմության վերականգնման գործում՝ արդյունավետ կերպով ջերմությունը փոխանցելով թափոնային ջերմության աղբյուրից դեպի ջերմատախտակ, որը կարող է օգտագործել այս վերականգնված էներգիան: Ահա ընդհանուր ակնարկ, թե ինչպես են միակողմանի ջերմափոխանակիչները աշխատում ջերմության վերականգնման համատեքստում.
Ջերմային աղբյուր. Գործընթացը սկսվում է ջերմության աղբյուրից, որն առաջացնում է թափոնների ջերմություն: Սա կարող է լինել այրման գործընթացից առաջացած ծխատար գազ, շարժիչի արտանետում կամ բարձր ջերմային էներգիա ունեցող ցանկացած այլ արդյունաբերական թափոնների հոսք:
Ջերմային փոխանցման միջոց. Ջերմային փոխանցման միջոցը, ինչպիսիք են օդը, ջուրը կամ մասնագիտացված հեղուկը, օգտագործվում է թափոնների հոսքից ջերմությունը կլանելու համար: Այս միջավայրը հոսում է ջերմափոխանակիչի միջով՝ շփվելով թափոնների ջերմության աղբյուրի հետ:
Միակողմանի հոսքի ձևավորում. միակողմանի ջերմափոխանակիչում ջերմափոխանակիչի հոսքը նախագծված է այնպես, որ այն շարժվի միայն մեկ ուղղությամբ՝ համեմատած թափոնների ջերմության աղբյուրի հետ: Այս դիզայնը կարող է օգնել ստեղծել ավելի արդյունավետ ջերմային փոխանցում՝ պահպանելով ջերմափոխանակման մակերևույթների բարձր ջերմաստիճանի տարբերությունը:
Ջերմափոխանակություն. ջերմափոխանակիչով հոսելով ջերմափոխանակիչը՝ այն կլանում է թափոնների հոսքից ջերմությունը: Ջերմափոխանակիչի դիզայնը, ներառյալ խողովակների կամ թիթեղների դասավորությունը և հոսքի ուղին, օպտիմիզացված է ջերմության աղբյուրի հետ շփման մակերեսը առավելագույնի հասցնելու համար՝ դրանով իսկ ուժեղացնելով ջերմության փոխանցումը:
Ջերմային լվացարան. Այնուհետև տաքացվող միջավայրը տեղափոխվում է ջերմատախտակ, որտեղ ներծծվող ջերմությունը կամ օգտագործվում է ուղղակի ջեռուցման նպատակներով, ինչպես օրինակ՝ էլեկտրակայանում սնուցող ջուրը նախապես տաքացնելու համար, կամ այն շարժում է ջերմային շարժիչը այնպիսի ցիկլով, ինչպիսին է Organic Rankine Cycle (ORC) էներգիան արտադրելու համար:
Ձգողականության օգնությամբ հոսք. որոշ առաջադեմ ձևավորումներում, ինչպիսին է ինքնահոս խողովակի ջերմափոխանակիչը, գրավիտացիան օգտագործվում է ջերմափոխանակիչի միջոցով ջերմափոխանակիչի հոսքին աջակցելու համար: Սա կարող է նվազեցնել պոմպերի կարիքը և այդպիսով նվազեցնել ջերմության վերականգնման գործընթացի էներգիայի սպառումը:
Օպտիմալացում և վերահսկում. Ջերմափոխանակիչի աշխատանքը օպտիմիզացված է տարբեր պարամետրերի միջոցով, ինչպիսիք են հոսքի արագությունը, ջերմաստիճանը և ճնշումը: Վերահսկիչ համակարգերը վերահսկում և կարգավորում են այս պարամետրերը՝ ապահովելու ջերմության վերականգնման առավելագույն արդյունավետությունը:
Սպասարկում և աղտոտում. Միակողմանի ջերմափոխանակիչները նախագծված են նվազագույնի հասցնելու աղտոտումը և սպասարկումը: Միակողմանի հոսքը կարող է օգնել նվազեցնել ջերմափոխանակման մակերեսների վրա մասնիկների և մասշտաբների կուտակումը, ինչը սովորական խնդիր է ավանդական ջերմափոխանակիչներում:
Տնտեսական և բնապահպանական առավելություններ. Վերականգնելով թափոնների ջերմությունը՝ միակողմանի ջերմափոխանակիչները նպաստում են էներգիայի խնայողությանը, վառելիքի սպառման նվազեցմանը և ջերմոցային գազերի արտանետումների նվազեցմանը, ինչը դրանք դարձնում է էկոլոգիապես մաքուր և տնտեսապես կենսունակ լուծում:
Միակողմանի ջերմափոխանակիչների հատուկ դիզայնը և շահագործումը կարող են տարբեր լինել՝ կախված կիրառությունից և թափոնների ջերմության աղբյուրի տեսակից: Այնուամենայնիվ, հիմնարար սկզբունքը մնում է նույնը. թափոնների ջերմությունը արդյունավետ կերպով որսալ և տեղափոխել օգտակար կիրառություն՝ դրանով իսկ բարելավելով համակարգի ընդհանուր էներգաարդյունավետությունը:

· Մոդել
ZL230F |
||||
B (մմ) 249 |
C(մմ) 161 |
D (մմ) 497 |
E(մմ) 414 |
Հաստություն (մմ) 172 |
Քաշ (կգ) 6.5+0.37Ն Դիզայնի ճնշում (ՄՊա) 3/4.5 |
||||
Հաստություն (մմ) 13+2.1Ն Առավելագույն հոսքի արագություն (մ3/ժ) 42 |
||||
Մենք կարող ենք փոփոխել և կատարելագործել գծագրերում և պարամետրերի աղյուսակներում թվարկված պարամետրերը՝ առանց նախնական ծանուցման: Կատարման պարամետրերը և ծավալային գծագրերը ենթակա են պատվերի հաստատման: