nybanner

Жылуулук алмаштыргыч бал уясынан жасалган керамикалык регенераторлор таза аба системаларын инновациялайт: арзан, жогорку натыйжалуу.

Ички абанын сапатына жана энергияны үнөмдөөчү желдетүүгө болгон суроо-талаптын өсүшү менен,уя формасындагы керамикалык жылуулук алмаштыргычтар- салттуу жогорку температуралуу өнөр жай материалы - таза аба системаларына кирип жатат. Анын уникалдуу тешиктүү түзүлүшү, туруктуу иштеши жана кайра колдонуу мүмкүнчүлүгү салттуу системалардын негизги көйгөйлөрүн, мисалы, чыпканы алмаштыруунун жогорку баасы жана кыска кызмат мөөнөтү сыяктуу көйгөйлөрдү чечип, имараттын ичиндеги абаны натыйжалуу жана үнөмдүү тазалоого жетишет.

Кантип иштөө керек?

Бал челектүү керамикалык жылуулук алмаштыргыч регенератору өнөр жай тармагында кеңири колдонулган материал болуп саналат жана таза аба системасында маанилүү ролду ойнойт. Бал челектүү керамикалык жылуулук сактоочу корпустун уникалдуу түзүлүшү ага газ өткөрүмдүүлүгү жана жылуулук алмашуунун натыйжалуулугу жагынан олуттуу артыкчылыктарды берет. Төмөндө биз бал челектүү керамикалык жылуулук сактоочу корпустар таза аба системаларынын иштешине кандайча катышаарын кененирээк талкуулайбыз.

1. Структуралык мүнөздөмөлөрү жана газ өткөрүмдүүлүгү
Уя формасындагы керамикалык жылуулук сактоочу регенератордун түзүлүшү көптөгөн тыгыз жайгашкан алты бурчтуу же төрт бурчтуу тешикчелерден турат, алар газ молекулалары үчүн "магистраль" сыяктуу өтүүчү жолду камсыз кылат. Бул түзүлүш газ молекулаларынын тешикчелерге эч кандай тоскоолдуксуз кирип, натыйжалуу "жогорку ылдамдыктагы сапарга" чыгышына мүмкүндүк берет. Татаал жана татаал микроструктуралары бар башка материалдардан айырмаланып, уя формасындагы керамикалык жылуулук сактоочу регенераторлордун тешикчелери түз жана үзгүлтүксүз болуп, газ молекулаларынын кыймылы учурунда кагылышууларын жана тоскоолдуктарын бир топ азайтат.

2. Таза аба системасындагы жылуулук алмашуу
Таза аба системасында уя формасындагы керамикалык жылуулук сактоочу жай негизинен жылуулук алмашуу процесстери үчүн колдонулат. Жогорку температурадагы түтүн газы уя формасындагы керамикалык регенератордон өткөндө, жылуулук жылуулук сактоочу корпустун өзүнө өткөрүлүп берилет. Андан кийин, таза абаны жылытуу керек болгондо, жылуулук сактоочу регенератордо сакталган жылуулук бөлүнүп чыгып, тешикчелерден карама-каршы багытта агып жаткан муздак абага өткөрүлүп берилет. Бул процессте газдын тез өтүшү натыйжалуу жылуулук алмашууну камсыз кылат, энергияны пайдаланууну бир топ жакшыртат жана таза аба системасынын энергияны аз сарптоо менен иштешине мүмкүндүк берет.

Кандай артыкчылыгы бар?

  • Негизги түзүлүшү - цилиндр формасындагы уя сымал керамикалык корпус, анда илимий пропорциялар жана уникалдуу өзгөчөлүктөр менен жаңы материалдар колдонулат. Экструзия калыптоо технологиясы өтө жогорку температурада күйгүзүү жолу менен жасалат.
  • 1. Көккө каршы жана нымдуулукка туруктуу каптоо менен каптоо үйдүн ичиндеги ашыкча температуранын жана көктүн топтолушунун алдын алат. 2. Абанын суу молекулаларын кайра иштетүү, туруктуу нымдуулук температурасы. 3. Экинчилик булгануусуз жана узак кызмат мөөнөтү менен тазалоо оңой.
  • 1. Жылытуу же муздатуу үчүн аба менен камсыз кылуу үчүн түтүн газынан энергия алууга болот. 2. Жылуулукту сактоо жана бөлүп чыгаруу натыйжалуулугу 97% түзөт жана алмашуу жетиштүү.
  • 1. Толук жылуулук алмашуу өзөгү катары өтө жогорку жылуулукту сиңирүү, сактоо жана бөлүп чыгаруу көрсөткүчтөрү менен, ал энергияны калыбына келтирүү функциясына ээ. 2. Жылуулукту калыбына келтирүү көрсөткүчү 97% га жетет.

Ал кайда колдонулат?

Кеңселерде, мектептерде жана коомдук жайларда кеңири колдонулгандыктан, алар чоң мейкиндиктеги желдетүүгө ылайыктуу. Туура конфигурацияланган системалар 2,5 км радиуста абаны тазалай алат, бул аймактык абаны жакшыртуу мүмкүнчүлүгүн көрсөтөт.
Өнөр жайда алар жогорку учуучу органикалык бирикмелер (VOC) бар заводдун таза аба системаларына интеграцияланып, бөлүкчөлөрдү чыпкалап, зыяндуу газдарды каталитикалык реакциялар аркылуу ажыратат, бул химиялык жана электроника заводдорунда кош желдетүү-булгоону көзөмөлдөө үчүн колдонулат.

Анын жаңы физикалык мүмкүнчүлүктөрү жана мүнөздөмөлөрү кандай?

Мүлк Жогорку алюминий кычкылы Муллит Тыгыз кордиерит Орточо тыгыздыктагы алюминий кычкылдуу керамика
Материалдын тыгыздыгы (г/см³) 2.1~2.4 2.1~2.4 2.1~2.5 2.1~2.5
Жылуулук кеңейүү коэффициенти (RT-800℃) (10⁻⁶·℃⁻¹) ≤5.5 ≤5.5 ≤6.0 ≤3.5
Салыштырмалуу жылуулук сыйымдуулугу (Дж/кг·К) 850~1100 900~1150 900~1150 900~1150
Жылуулук өткөрүмдүүлүгү (20-1000℃) (Вт/м·К) 1.5~2.0 1.5~2.0 1.7~2.2 1.7~2.2
Термикалык соккуга туруктуулук температурасы (℃) ≥300 ≥300 ≥300 ≥250
Жумшартуу температурасы (℃) 1350 1450 1320-жыл 1320-жыл
Суунун сиңирилиши (%) 15~20 15~20 4~8 0-2
Басуу күчү (С-огунун багыты) (МПа) ≥20 ≥20 ≥20 ≥20
Басуу күчү (А, В огунун багыты) (МПа) ≥4 ≥4 ≥4 ≥4
Өлчөмү (мм) Тешиктин өлчөмү (мм) Ички дубалдын калыңдыгы (мм) Сырткы дубалдын калыңдыгы (мм)
80x100 3-4 0.8-1.2 1-2
95x100 3-4 0.8-1.2 1-2
120x100 3-6 1-1.5 1-2
135x100 3-6 1-1.5 1-2
140x100 3-6 1-2 1.5-2
150x100-150 3-6 1-2 1.5-2
180x100-150 3-6 2-3 2-3
200x100-150 3-6 2-3 2-3

Биз менен талкуулоого кош келиңиз

Email: alinna@bestpacking.cn

Тел./WhatsApp: +17307992122


Жарыяланган убактысы: 2026-жылдын 27-январы