nybanner

Penukar Haba Sarang Lebah Seramik Regenerator Menginovasi Sistem Udara Segar:Kos Rendah,Kecekapan Tinggi.

Dengan peningkatan permintaan untuk kualiti udara dalaman dan pengudaraan yang cekap tenaga,penukar haba seramik sarang lebah- bahan perindustrian suhu tinggi tradisional - memasuki sistem udara segar. Struktur berliangnya yang unik, prestasi yang stabil dan kebolehgunaan semula menyelesaikan masalah teras sistem tradisional, seperti kos penggantian penapis yang tinggi dan jangka hayat yang pendek, sekali gus mencapai rawatan udara dalaman yang cekap dan menjimatkan.

Bagaimana untuk bekerja?

Penjana semula penukar haba seramik sarang lebah merupakan bahan yang digunakan secara meluas dalam bidang perindustrian, memainkan peranan penting dalam sistem udara segar. Struktur unik badan penyimpanan haba seramik sarang lebah memberikannya kelebihan yang ketara dalam kebolehtelapan gas dan kecekapan pertukaran haba. Di bawah, kami akan membincangkan secara terperinci bagaimana badan penyimpanan haba seramik sarang lebah mengambil bahagian dalam operasi sistem udara segar.

1. Ciri-ciri struktur dan kebolehtelapan gas
Struktur penjana semula penyimpanan haba seramik sarang lebah terdiri daripada pelbagai liang heksagon atau segi empat sama yang tersusun rapat, yang menyediakan laluan seperti "lebuh raya" untuk molekul gas. Struktur ini membolehkan molekul gas memasuki liang tanpa sebarang halangan, memulakan 'perjalanan berkelajuan tinggi' yang cekap. Tidak seperti bahan lain dengan mikrostruktur yang kompleks dan rumit, liang penjana semula penyimpanan haba seramik sarang lebah adalah lurus dan berterusan, sekali gus mengurangkan perlanggaran dan halangan molekul gas semasa pergerakannya.

2. Pertukaran haba dalam sistem udara segar
Dalam sistem udara segar, penyimpanan haba seramik sarang lebah digunakan terutamanya untuk proses pertukaran haba. Apabila gas serombong suhu tinggi melalui penjana semula seramik sarang lebah, haba dipindahkan ke badan penyimpanan haba itu sendiri. Seterusnya, apabila udara segar perlu dipanaskan, haba yang disimpan dalam penjana semula penyimpanan haba dilepaskan dan dipindahkan ke udara sejuk yang mengalir ke arah yang bertentangan dari liang pori. Semasa proses ini, penyerapan gas yang cepat membolehkan pertukaran haba yang cekap, meningkatkan penggunaan tenaga dengan ketara dan membolehkan sistem udara segar beroperasi dengan penggunaan tenaga yang lebih rendah.

Apa kelebihannya?

  • Struktur asasnya ialah badan seramik sarang lebah silinder, menggunakan bahan baharu dengan perkadaran saintifik dan ciri-ciri unik. Teknologi pengacuan penyemperitan dibuat melalui pembakaran suhu ultra tinggi.
  • 1. Melapisi dengan lapisan anti-kulat dan kalis lembapan boleh mencegah suhu dalaman yang berlebihan dan pengumpulan kulat. 2. Mengitar semula molekul air dari udara, suhu kelembapan yang malar. 3. Mudah dibersihkan tanpa pencemaran sekunder dan dengan jangka hayat yang panjang
  • 1. Tenaga boleh diekstrak daripada gas ekzos untuk membekalkan udara bagi pemanasan atau penyejukan. 2. Kecekapan penyimpanan dan pembebasan haba adalah 97%, dan pertukarannya mencukupi.
  • 1. Dengan prestasi penyerapan, penyimpanan dan pelepasan haba yang sangat tinggi, sebagai teras pertukaran haba penuh, ia mempunyai fungsi pemulihan tenaga. 2. Kadar pemulihan haba mencapai 97%.

Di manakah ia akan digunakan?

Digunakan secara meluas di pejabat, sekolah dan kemudahan awam, ia sesuai untuk pengudaraan ruang yang luas. Sistem yang dikonfigurasikan dengan betul boleh membersihkan udara dalam radius 2.5km, menunjukkan potensi untuk penambahbaikan udara serantau.
Dalam industri, ia disepadukan ke dalam sistem udara segar kilang berVOC tinggi, menapis zarah dan menguraikan gas berbahaya melalui tindak balas pemangkin, yang diguna pakai dalam loji kimia dan elektronik untuk kawalan pengudaraan-pencemaran berganda.

Apakah keupayaan fizikal dan spesifikasi baharunya?

Hartanah Alumina Tinggi Mullit Kordierit Tumpat Seramik Alumina Sederhana Tumpat
Ketumpatan Bahan (g/cm³) 2.1~2.4 2.1~2.4 2.1~2.5 2.1~2.5
Pekali Pengembangan Terma (RT-800℃) (10⁻⁶·℃⁻¹) ≤5.5 ≤5.5 ≤6.0 ≤3.5
Muatan Haba Tentu (J/kg·K) 850~1100 900~1150 900~1150 900~1150
Kekonduksian Terma (20-1000℃) (W/m·K) 1.5~2.0 1.5~2.0 1.7~2.2 1.7~2.2
Suhu Rintangan Kejutan Terma (℃) ≥300 ≥300 ≥300 ≥250
Suhu Pelembutan (℃) 1350 1450 1320 1320
Penyerapan Air (%) 15~20 15~20 4~8 0-2
Kekuatan Mampatan (arah paksi-C) (MPa) ≥20 ≥20 ≥20 ≥20
Kekuatan Mampatan (arah paksi A,B) (MPa) ≥4 ≥4 ≥4 ≥4
Saiz (mm) Saiz lubang (mm) Ketebalan dinding dalam (mm) Ketebalan dinding luar (mm)
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

Selamat berbincang dengan kami

Email: alinna@bestpacking.cn

Tel/WhatsApp: +17307992122


Masa siaran: 27 Jan-2026