Parowe nawilżacze membranoweI. nawilżacz parowy
Parowy nawilżacz membranowy jest sposobem nawilżania isoentalpicznego, w którym parowanie wody jest osiągane poprzez wchłanianie energii z powietrza, kiedy temperatura suchej kuli powietrza spada, podczas gdy zawartość absolutna wody w powietrzu wzrasta, ale wartość entalpii powietrza pozostaje niezmieniona. Ta metoda nawilżania jest szeroko stosowana zarówno na poziomie międzynarodowym jak i krajowym.
Nawilżacz dostarcza wodę do góry folii mokrej za pośrednictwem rurociągu wodociągowego lub systemu pompy obiegowej, opryskiwany w dół przez małe otwory na rurce wodnej, równomiernie podzielony przez środek hydrofobny, środek nawilżający zapewnia większą powierzchnię kontaktową między powietrzem a wodą, tworząc folię wodną, przez ciągły przepływ wody, wymianę ciepło-mokrą z powietrzem, aby osiągnąć funkcję nawilżania i samomycia.
● Elementy rdzenia nawilżacza
Głównym składnikiem nawilżacza parowego jest materiał mocny, nasza firma może dostarczyć klientom trzy rodzaje materiałów mokrych: materiały organiczne, nieorganiczne i metalowe, które mogą zaspokoić różne potrzeby użytkowników.

Wysoka wydajność nawilżacza parowego
• Wysoka wydajność nasycenia
Nawilżacz równomiernie rozkłada wodę na środek nawilżający za pośrednictwem tkaniny wodnej, a środek nawilżający wyparuje się na dużej powierzchni, więc wysoka wydajność nasycenia; Wydajność nasycenia jest pewna i nie jest pod wpływem temperatury i wilgotności wejścia powietrza. Nawet w warunkach niskiej temperatury i wysokiej wilgotności można utrzymać niezawodne właściwości nawilżania.
• Czyste nawilżanie
Ponieważ cząsteczki wody są całkowicie gazowane, nie musisz się martwić o pojawienie się zjawiska "białego proszku", powłoka wodna utworzona na powierzchni nawilżającego środowiska ma funkcję usuwania pyłu i dezodoryzacji, może usunąć pył, bakterie itp. z powietrza i wyciągnąć się bez odparowania wody. Zastosowanie urządzeń dezynfekcyjnych (takich jak substancje chlorowane lub ozon) do systemu wody umożliwia całkowitą dezynfekcję systemu klimatyzacji.
• Oszczędność miejsca
Wyjście powietrza nawilżacza nie ma kropli wody, odległość wchłaniania nawilżania jest krótka, kierunek przepływu powietrza jest równomiernie zorganizowany, rozmiar kształtu klimatyzatora jest zmniejszony.
• brak objawów
Właściwa wilgotność powietrza wyjściowego nawilżacza nie jest przesycona, nie powoduje ponownej kondensacji i ekspozycji.
• Łatwa konserwacja
Nawilżacz jest prosty w konstrukcji, nie wymaga przetwarzania, więc jest łatwy w konserwacji.
• szeroki zakres zastosowania
Może być stosowany w różnych modelach standardowej klimatyzacji, a także w produktach niestandardowych.
• zdolność samoregulacji nawilżania
Ponieważ wydajność nasycenia jest stosunkowo stabilna, może być samoregulacyjna nawet w przypadku zmiany temperatury lub wilgotności powietrza wejściowego lub ilości nawilżania.
• Dobry efekt chłodzenia
Ze względu na zastosowanie zasady parowania, wchłanianie ciepła w powietrzu, ma wyraźny efekt chłodzenia, zwłaszcza w przypadku chłodzenia w suchych obszarach północno-zachodnich, może zaoszczędzić energię, każdy litr wody parowej może uzyskać równowartość 7 kg topnienia lodu, ale koszt jest tylko jedną dziesiątą chłodzenia kompresyjnego.
Schemat pracy jest następujący:
|
Grubość folii mokrej (mm)
|
50
|
80
|
100
|
150
|
200
|
300
|
|
Utrata ciśnienia (Pa)
|
35
|
45
|
53
|
80
|
125
|
200
|
|
Wydajność nasycenia (%)
|
40
|
50
|
60
|
75
|
85
|
95
|
|
Warunki testowe
|
Materiał mokry jest skrzyżowany pod kątem 45 stopni, prędkość wiatru 2,5 m / s, temperatura i wilgotność kuly suchej 35 ° C, 5% RH, temperatura i wilgotność kuly suchej 20 ° C, 55% RH.
|
|||||





| Klimatyzacja m3/ godzina |
Ilość nawilżania kg/h
|
SM-60 | SM-80 | SM-100 | SM-120 | SM-150 | SM-200 | SM-300 |
| 2000 | 0.22 | 7.3 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 19 |
| 2500 | 0.28 | 9.2 | 11.5 | 13.5 | 16 | 18 | 22 | 24 |
| 3000 | 0.33 | 11 | 13.5 | 16 | 20 | 22 | 27 | 29 |
| 3500 | 0.39 | 13 | 16 | 19 | 23 | 26 | 32 | 34 |
| 4000 | 0.44 | 15 | 18.5 | 22 | 26 | 30 | 36 | 39 |
| 4500 | 0.5 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 41 | 44 |
| 5000 | 0.56 | 18 | 22.5 | 27 | 33 | 37 | 45 | 49 |
| 5500 | 0.61 | 20 | 25 | 30 | 36 | 41 | 49 | 54 |
| 6000 | 0.66 | 22 | 27 | 32 | 40 | 44 | 54 | 59 |
| 6500 | 0.72 | 24 | 29 | 35 | 43 | 48 | 59 | 64 |
| 7000 | 0.78 | 25 | 31.5 | 38 | 46 | 52 | 63 | 69 |
| 7500 | 0.83 | 27 | 34 | 41 | 49 | 56 | 67 | 74 |
| 8000 | 0.89 | 29 | 36 | 44 | 52 | 60 | 72 | 79 |
| 8500 | 0.94 | 30 | 38 | 46 | 55 | 67 | 76 | 84 |
| 9000 | 1 | 32 | 40.5 | 49 | 59 | 67 | 81 | 89 |
| 9500 | 1.06 | 34 | 43 | 52 | 62 | 71 | 85 | 94 |
| 10000 | 1.11 | 36 | 45 | 54 | 66 | 74 | 89 | 99 |
| 15000 | 1.67 | 55 | 68 | 81 | 99 | 111 | 133 | 149 |
| 20000 | 2.22 | 73 | 90 | 108 | 132 | 148 | 178 | 199 |
| 25000 | 2.8 | 91 | 113 | 135 | 165 | 185 | 225 | 249 |
| 30000 | 3.33 | 108 | 135 | 162 | 198 | 222 | 270 | 298 |
| 35000 | 3.9 | 127 | 156 | 189 | 231 | 259 | 315 | 346 |
| 40000 | 4.44 | 146 | 181 | 216 | 264 | 296 | 360 | 392 |
1. Warunki pracy:
Przed nawilżeniem: t = 35 ° C φ = 5% RH V = 6000m3 / h
Po nawilżeniu: t = 20 ° C φ = 55% RH Prędkość wiatru = 2,5 m / h
Wybierz wymaganą ilość nawilżania zgodnie z formułą: (nowy wiatr)
W=V·P·(d2-d1)
=6000·1.2·(0.0077-0.0017)
= 43,2 kg/h
Ponieważ nowa ilość powietrza klimatyzatora wynosi 6000m3 / h, efektywna ilość nawilżania wynosi 43,2 kg / h, zgodnie z tabelą (II) sprawdź odpowiedni model folii mokrej SM-150
Częściowa formuła obliczania nawilżania nowego wiatru: W = P × V × stosunek nowego wiatru × 1,5 × d2-d1
VII. Parametry techniczne nawilżacza parowego
| Prędkość wiatru | SM-60 | SM-80 | SM-100 | SM-120 | SM-150 | SM-200 | SM-300 | |||||||
| η | W1 | η | W1 | η | W1 | η | W1 | η | W1 | η | W1 | η | W1 | |
| 2 | 38 | 34 | 47 | 42 | 57 | 51 | 67 | 60 | 77 | 69 | 87 | 83 | 98 | 93 |
| 2.5 | 37 | 32 | 46 | 40.5 | 55 | 49 | 66 | 59 | 75 | 67 | 85 | 81 | 95 | 89 |
| 3 | 36 | 32 | 45 | 39 | 54 | 48 | 65 | 58 | 73 | 65 | 83 | 78 | 92 | 87 |
| 3.5 | 35 | 31 | 44 | 38.2 | 53 | 47 | 64 | 57 | 72 | 64 | 82 | 76 | 89 | 85 |
| 4 | 34 | 30 | 43 | 37 | 52 | 46 | 63 | 56 | 71 | 63 | 81 | 74 | 86 | 83 |
| 4.5 | 33 | 29 | 42 | 36 | 51 | 45 | 62 | 55 | 70 | 62 | 80 | 72 | 83 | 81 |
| 5 | 32 | 28 | 41 | 35 | 50 | 44 | 61 | 54 | 69 | 61 | 79 | 70 | 80 | 80 |
Uwaga: Warunki testowe: t = 35 ° C φ = 5% RH t2 = 20 ° C φ2 = 55% RH (η oznacza wydajność nasycenia, W1 oznacza standardową ilość nawilżenia 1 m2)
1) według metody selekcji wydajności nasycenia
1) Stan pracy przed
Wybierz efektywność nasycenia według formuły:
Uwaga: η = efektywność nasycenia %
Na przykład:
1) Stan pracy przed
Efektywna ilość nawilżania W = 43,2 kg / h
