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發布時間:2020-12-06 09:31  





完全利用空壓機的余熱,物理換熱,不額外消耗任何能源
完全利用空壓機的余熱,物理換熱,不額外消耗任何能源,無任何排放,是目前熱水工程里節能環保的熱水獲取途徑。進行余熱回收產生大量的熱水,可供給職員生活用水。工業生產線用水、鍋爐預熱、烘干、供暖等各種途徑熱水的需求。目前的余熱回收機組采用模塊化設計,施工簡單,操作簡便。由于余熱回收的熱源是來自空壓機運行時所產生的余熱,所以熱水的產生不會受到天氣的影響,只要空壓機運行,即可保證全天候的熱水供應。

熱管在實現這一熱量轉移的過程中
熱管在實現這一熱量轉移的過程中,包含了以下六個相互關聯的主要過程:①熱量從熱源通過熱管管壁和充滿工作液體的吸液芯傳遞到液-汽分界面;②液體在蒸發段內的液-汽分界面上蒸發;③蒸汽腔內的蒸汽從蒸發段流到冷凝段;④蒸汽在冷凝段內的汽-液分界面上凝結;⑤熱量從汽-液分界面通過吸液芯、液體和管壁傳給冷源;⑥在吸液芯內由于毛細作用使冷凝后的工作液體回流到蒸發段。

空壓機、冷凍機耗電量占全國用電量的35%,其中空壓機用電量至少占25%。在工礦企業耗電量較大的往往是空壓機,并且經常占到了全廠用電量的50%,尤其在國內空壓機使用效率普遍較低。我們知道空壓機在運行時要產生大量的熱量,風冷機組要把熱量排入大氣中;水冷機組要通過冷卻塔把熱量排入大氣中。壓縮機在運行時,真正用于增加空氣勢能所消耗的電能,在總耗電量中只占很小的一部分15%,大約85%的電能轉化為熱量,通過風冷或者水冷的方式排放到空氣中。