回転式熱交換器の効率に影響を与える要因:
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回転式熱交換器の効率に影響を与える要因:
a. 風速: インペラを通過する空気の風上速度が高くなるほど、効率は低くなります。 逆に言えば効率は高くなります。 風速は 2-4m/s にすることをお勧めします。
b. エアフィルターはインペラの両側の空気入口に取り付ける必要があります。
c. 設計時にはランナーに霜や氷がつかないか計算して検証する必要がありますが、 必要に応じて、外気ダクトに空気予熱器を設置するか、熱回収装置の後ろに温度制御装置を設置する必要があります。 温度が霜点に達すると、信号を送信して外気バルブを閉じるか、予熱器を開く必要があります。
d. 全熱交換器の羽根車に必要な動力と抵抗の増加により、搬送力と投資が増加するため、回収効果を計算する必要があります。 総エネルギー消費量の節約が顕著な場合にのみ選択できます。
e. 排気に有害物質や有毒物質が含まれない場所に適しています。
2. 低温ヒートパイプ熱交換器
1942 年にアメリカの技術者がヒートパイプの原理を提案しました。 1960年代初頭に研究と試作が始まり、宇宙船や原子炉に初めて使用されました。 1970 年代には、ヒート パイプ熱交換器が新しい空気システムの熱回収装置として使用され、最終的に HVAC 業界で顕著な利点を実証しました。 ヒートパイプは、内部の液体の相変化によって熱伝達を実現する熱伝達素子です。
次のような特徴があります。
各ヒート パイプは永久的に密閉されており、熱伝達中に追加のエネルギー損失がなく、動作コンポーネントがなく、高い動作信頼性を備えています。
ヒートパイプ熱交換器の構造は、それが典型的な向流熱交換であることを決定し、ヒートパイプはほぼ等温で動作するため、ヒートパイプ熱交換器は高効率になります。
⑶ ヒートパイプの外表面で冷気と温気の熱交換が行われるため、加熱面積を拡大しやすい。
冷ガスと温ガスは隔壁で仕切られているため漏れがなく、二次汚染の問題もありません。
流体流路が広いため、抵抗損失が小さくなります。
各ヒートパイプは完全に独立しており、メンテナンスが簡単です。
ヒートパイプ熱交換器は、環境適合性、廃熱回収効率、圧力損失、詰まり防止、洗浄性、寿命の観点から優れています。
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