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              發布時間:2020-12-19 18:44  

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              中心供氧的工作原理分析是怎樣的呢

              中心供氧的工作原理分析是怎樣的呢,工作原理的分析是對于中心供氧的更深一步的了解,這也是值得我們去掌握的,通過重新詮釋的品牌定位,具有針對性的品牌傳播方式及差異化的產品策略,穩健發展期的中心供氧行業迎來了品牌重塑的黃金時期。中心供氧的呼叫器使用頻率越來越高,使用的頻率高是說明我們的生活中中心供氧以及呼叫器作用開始發揮,我國中心供氧行業發展迅猛,制造中心供氧逐漸成為生產大國,隨著新的城鎮化的布局,建筑用中心供氧擁有廣闊的市場前景。


              關于中心供氧體系的組成

              關于中心供氧體系的組成它首要由以下幾個部分組成:氣源、操控設備、供氧管道、用氧終端、報警設備,每個部分都是不能缺少的,可謂缺一不可。氣源是核心,它的氧氣純度,以及裝氧設備必須達到標準,氣源有必要確保遠離火源,各種電力設備也要做到天衣無縫。

              操控設備也是中心供氧的主要核心部分之一,它掌握著供氧的開端與停止,也掌握著各個途徑氧的操控,以及氧氣的純度大小。供氧管道是氧氣從氣源抵達病房的必經之路,所以要有必要確保管道沒有一點點的縫隙,一起要確保管道的質量,千萬不能讓氧與管道發作反響,那樣的結果是無法核算的。


              模塊化吸附式干燥器ES到底能節約多少能源

              模塊化吸附式干燥器ES到底能節約多少能源  Nano吸附式干燥器壓損小:吸附式干燥器采用模塊化設計,當壓縮空氣經過干燥劑的時候氣流分布均勻,干燥均勻。干燥劑采用暴風雪的填充方式,避免氣流沖擊造成的干燥劑磨損,防止粉末增加阻力,不會對后續設備造成粉塵污染;在吸附式干燥器的進出口內置過濾器,減少了外部過濾器和管路造成的阻力損失。   Nano吸附式干燥器采用控制(以兩塔舉例):傳統的吸附式干燥器采用的是標準時序控制,標準時序控制是根據時間控制兩塔工作狀態(干燥—再生)。當平均用氣量少的時候,可以看出時序控制干燥和再生就不是很合理: 具體計算如下:(以10Nm3/min計算)如果系統的平均用氣量50%,在晚間和大多數時間系統的利用率實際低于30%,那么采用控制進氣溫度和切換的模式可以節約能量至少60%。   時序模式,進氣溫度按照50℃(溫度修正系數0.73),計算消耗總氣量為:   10Nm3/min*15%*60*24*365/0.73=1080000Nm3/年   節能模式總耗氣量:   10Nm3/min*50%*15%*60*24*365=394200Nm3/年   那么節約的費用(壓縮空氣按照每立方0.2元計算):   (1080000-394200)Nm3*0.2元=137160元


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