目录
- 1,转轮热回收哪家好?
- 2,转轮热回收怎么选择?
- 3,热回收空调的优势有哪些?
- 4,新风系统主要有哪几种类型?
- 5,全热交换器的工作原理是什么啊?
- 6,VOCs治理有哪些技术
- 7,VOCs治理的常见方法有哪些
- 8,沸石转轮工作原理是什么?
- 9,沸石和分子筛有什么区别
1,转轮热回收哪家好?
上海大智是一家从事空调设备生产制造与工程服务的高科技企业。公司专注于从事空调变风量系统和能量热回收系统工程设计、安装、产品研发、系统调试与运行管理等全方位与全过程服务。公司于2007年相继参与了国标《变风量末端装置》、《变风量空调设计与施工图集》与《公共建筑节能改造技术规程》等标准化工作。十多年来,我们为国内外100多个项目提供了优质的产品与相关工程服务;公司取得了多项资质和专利:智能化三级、多项专利证书。官方热线:13975184075
2,转轮热回收怎么选择?
上海大智是一家从事空调设备生产制造与工程服务的高科技企业。公司专注于从事空调变风量系统和能量热回收系统工程设计、安装、产品研发、系统调试与运行管理等全方位与全过程服务。公司于2007年相继参与了国标《变风量末端装置》、《变风量空调设计与施工图集》与《公共建筑节能改造技术规程》等标准化工作。十多年来,我们为国内外100多个项目提供了优质的产品与相关工程服务;公司取得了多项资质和专利:智能化三级、多项专利证书。官方热线:13975184075
3,热回收空调的优势有哪些?
1、和太阳能热水器相比,具有不受安装场所限制,安装容易、不漏水、安全、寿命长、全天候热水供应,出水温度恒定(不会有过冷、过热现象发生)的优越性。
2、和热泵热水器相比,具有一机多用的功能,除能一年四季提供生活热水外,还能一年四季为室内提供空调供应。
3、热回收系统充分利用空调系统的废热,将空调系统中产生的低品位热量有效地利用起来,达到了节约能源的目的。
4、热加收系统减少了排到环境的废热;同时,由于取消冷却塔,减小了建筑物周围的噪音,有效地保护了建筑物周围的环境。
5、使用热回收系统,用户不再需要在家中设置热水器,这样就给用户带来方便与安全;同时,使用热回收系统,业主可以简化或者省去热水加热系统,从而也简化了系统的运行管理。使用热回收系统,是利用废热来回热生活热水,这样就降低了用户使用生活热水的费用。
6、和传统中央空调相比,具有一机多用的功能,除能一年四季为房间提供中央空调冷、热空气调节外,还能一年四季为房间提供恒温的中央热水。运行调节灵活(多压机,多系统),管路系统简单,能效高、运行费用省的特点。
7、和电驱动或燃油驱动型系统以及燃气热水器(炉)等产品相比,具有无安全隐患、运行可靠,使用寿命长,出水温度恒定(不会有过冷、过热现象发生),能同时多点供水的优越性。
上海能睿环境科技有限公司倡导“节能、环保、舒适”的空调解决方案,在提高用户舒适感受的同时不断探索和发展节能环保新技术、新产品。
同时也得到了众多专业厂商的鼎力支持,一直与英国帝思迈、德国威能、 WFI 、美意、克莱门特、大金、美的、、麦克维尔、开利、约克、特灵等国际知名品牌保持着良好的合作关系。
4,新风系统主要有哪几种类型?
大部分的新风系统主要分为中央式和壁挂式,还有新出来的柜式。
中央式的适合家里没装修的房子,可以将主机吊顶在厨房、卫生间。通过地面或者顶面走管往室内送风。把污浊空气通过卫生间排气扇、门缝挤出去,或者通过排风管道排出室外。
壁挂式比较适合家里装修过的新风系统,只需在墙面或者玻璃上打一个120mm的孔径就可以直接将主机挂在上面,安装方便,三面出风一面回风。
柜式的适合放在阳台,不占室内空间。
5,全热交换器的工作原理是什么啊?
全热交换器是一种将室外新鲜气体经过过滤、净化,热交换处理后送进室内,同时又将室内受污染的有害气体进行热交换处理后排出室外,而室内的温度基本不受新风影响的一种高效节能,环保型的高科技产品。
全热交换器的核心器件是全热交换芯体,室内排出的污浊空气和室外送入的新鲜空气既通过传热板交换温度,同时又通过板上的微孔交换湿度,从而达到既通风换气又保持室内温、湿度稳定的效果。这就是全热交换过程。当全热交换器在夏季制冷期运行时,新风从排风中获得冷量,使温度降低,同时被排风干燥,使新风湿度降低;在冬季运行时,新风从排风中获得热量,使温度升高,同时被排风加湿。
6,VOCs治理有哪些技术
VOCs污染物的范围其实很大,针对不同性质的有机废气会采取不同的技术。 例如: MEA、DMSO高沸点有机废气:高沸点、低温回归液态 泠凝回收+洗涤塔尾气处理 IPA、AC、PGMEA等溶剂、清洗剂有机物废气:清洗剂,清洗过程随气流挥发,中低浓度大风量浓缩转轮+高温等离子焚烧 NMP等有机废气:物质单一、一定浓度回收利用有价值 浓缩转轮+高温等离子焚烧 甲醛、苯类:含颗粒物及胶类添加剂,低浓度大风量 高温等离子焚烧 汽油等燃料类有机废气:燃料可回收利用 冷凝回收+活性炭尾气处理 丁酮、环己酮、DM:浓度较高,制程为高温烤箱,处理后的热风可回收 浓缩轮转+高温等离子焚烧 苯乙烯等:低浓度、大风量 喷淋+低温等离子体 氯仿、乙醇、乙酸乙酯等混合废气:混合物有机废气,二次污染处理 RTO+二次污染物洗涤塔处理 H2S、NH3、甲硫醇、三甲胺等混合废气:恶臭污染物 生物法或低温等离子除臭味 油烟、淬火油等油性废气:烟气易凝结成可见液态油污 多级滤网捕集90%+活性炭尾气吸附 有机物单一组分:物质单一,挥发物回收可直接进入储槽 冷凝回收+活性炭尾气处理 ——————南京科创njkc 希望能对您有帮助!
7,VOCs治理的常见方法有哪些
1、立法控制 继硫氧化物、氮氧化物和氟利昂之后,挥发性有机物的污染成为世界各国关注的焦点,发达国家和地区不断修改法律,一再降低VOCs的排放浓度。 1990年美国修正的《大气污染法》规定了189种VOCs的排放标准,2002年日本的《恶臭防治法》规定了149种VOCs的排放标准,欧洲经济共同体也于1994年建立了共同体内VOCs的统一排放标准,并要求未立法的国家限期立法。 由于上述原因,国外关于VOCs治理技术和装置的发展很快。我国的《大气污染物综合排放标准》(GB 16297--2004)和《恶臭污染物排放标准》(GB14554--1993)对十余种VOCs的排放标准作了限定。 2、技术控制 有机废气种类多,往往成分复杂、浓度呈无规律的变化,这就给治理带来了难度。近年来,有关居住区居民对工业废气的污染问题投诉越来越多。因此,寻求该类废气的有效处理技术已经迫在眉睫。 进入21世纪后,由于我国区域性大气复合污染进一步加剧,环境质量不断恶化,国家和地方加大了环境立法工作和技术研发投入,我国固定源有机废气的治理进入快速发展阶段。“十一五”以来,国家和地方政府部门都明显加大了对于有机废气治理技术的研发力度,推进了新技术、新材料的研发和应用。 扩展资料 VOCs对健康影响 室内空气中挥发性有机化合物浓度过高时很容易引起急性中毒,轻者会出现头痛、头晕、咳嗽、恶心、呕吐、或呈酩醉状;重者会出现肝中毒甚至很快昏迷,有的还可能有生命危险。 长期居住在挥发性有机化合物污染的室内,可引起慢性中毒,损害肝脏和神经系统、引起全身无力、瞌睡、皮肤瘙痒等。有的还可能引起内分泌失调、影响性功能;苯和二甲苯还能损害系统,以至引发白血病。 挥发性有机化合物对儿童健康的影响: 经国外医学研究在证实,生活在挥发性有机化合物污染环境中的孕妇,造成胎儿畸形的几率远远高于常人,并且有可能对孩子今后的智力发育造成影响。同时,室内空气中的挥发性有机化合物是造成儿童神经系统、血液系统、儿童后天疾患的重要原因。 参考资料来源:百度百科-挥发性有机物治理 参考资料来源:百度百科-VOCs
8,沸石转轮工作原理是什么?
沸石转轮主体为一个装满吸附剂的旋转轮,其被划分为3个区域,即吸附区、再生区和冷却区。有机 废气经鼓风机引入吸附区,其中的有机污染物被吸附,气体得到净化排出。随后,吸附剂转动到再 区,在与高温空气接触的过程中,VOCS被脱附下来并随再生空气流出,同时吸附剂获得再生。 再生后的吸附剂先经过冷却区降温,然后转动到吸附区重新进行吸附。随着转轮的转动,吸附剂周期性地进行吸附、脱附和冷却,实现对有机废气的净化。
第一步:吸附浓缩
烟气通过转轮内的沸石被吸附,以系统抽气变频风机将干净尾气排入大气; 吸附器可提供大量的气体接触沸石表面积,转轮持续以每小1~6转的速度旋转。
第二步:脱附
转轮内VOCs被浓缩成饱和沸石区、再利用热交换器提供的热流(约200℃)来进行脱附,脱附完成后旋转至冷却区,以常温空气吹嘘冷却至常温、再旋转至吸附浓缩区。
9,沸石和分子筛有什么区别
沸石和分子筛的区别如下: 1、化学成分不同,天然沸石的主要化学成分是铝硅酸钠,而分子筛是结晶态的硅酸盐或硅铝酸盐,由硅氧四面体或铝氧四面体通过氧桥键相连而形成。 2、特性不同,沸石具有玻璃样的光泽,可以再重新吸收水或其他液体。分子筛具有吸附能力高,热稳定性强等其它吸附剂所没有的优点。 3、分子筛为粉末状晶体,有金属光泽,硬度为3~5,相对密度为2~2.8。天然沸石有颜色,合成沸石为白色,不溶于水,热稳定性和耐酸性随着SiO2/Al2O3组成比的增加而提高。 沸石和分子筛的主要区别是在他们的用途上,沸石一般是天然的,孔径大小不一,只要有空泡就可以防止爆沸。而分子筛的功能要高级的多,比如筛选分子、做催化剂、缓释催化剂等,因而对孔径有一定的要求,经常是人工合成的。 扩展资料: 沸石是一种含有水架状结构的铝硅酸盐矿物,最早发现于1756年。瑞典的矿物学家克朗斯提(Cronstedt)发现有一类天然铝硅酸盐矿石在灼烧时会产生沸腾现象,因此命名为“沸石”(瑞典文zeolit)。 在希腊文中意为“沸腾的石头”。沸石因成分不同分为:方沸石(Na[AlSi2O6]·H2O)、钙沸石(Ca[Al2Si3O10]·3H2O)等。其含水量与外界温度及水蒸气的压力有关,加热时水分可慢慢逸出,但并不破坏其结晶构造。 “分子筛”(Molecular sieve)的概念则是在1932年由McBain提出,表示可以在分子水平上筛分物质的多孔材料。 也就是说,“沸石”是基于物质物理化学特性的定义,“分子筛”是基于材料结构和功能的定义。沸石可以用作分子筛,甚至在分子筛中最具代表性,但严格说来不能因此将沸石等同于分子筛;尽管很多时候经常被混淆。 参考资料:百度百科-沸石分子筛