Најбанер

Керамички регенератори са саћем и измењивачем топлоте иновирају системе за свеж ваздух: јефтини, високо ефикасни.

Са све већом потражњом за квалитетом ваздуха у затвореном простору и енергетски ефикасном вентилацијом,саћасти керамички измењивачи топлоте- традиционални индустријски материјал отпоран на високе температуре - улазе у системе за свеж ваздух. Његова јединствена порозна структура, стабилне перформансе и могућност поновне употребе решавају основне проблеме традиционалних система, као што су високи трошкови замене филтера и кратак век трајања, постижући ефикасан и економичан третман ваздуха у затвореном простору.

Како радити?

Регенератор измењивача топлоте у облику саћа од керамике је широко коришћен материјал у индустријској области, који игра кључну улогу у системима за свеж ваздух. Јединствена структура саћастог керамичког тела за складиштење топлоте даје му значајне предности у пропустљивости гаса и ефикасности размене топлоте. У наставку ћемо детаљно размотрити како саћаста керамичка тела за складиштење топлоте учествују у раду система за свеж ваздух.

1. Структурне карактеристике и пропустљивост гаса
Структура саћастог керамичког регенератора топлотне акумулације састоји се од бројних блиско распоређених хексагоналних или квадратних пора, које пружају путању пролаза попут „аутопута“ за молекуле гаса. Ова структура омогућава молекулима гаса да уђу у поре без икаквих препрека, започињући ефикасно „путовање великом брзином“. За разлику од других материјала са сложеним и замршеним микроструктурама, поре саћастих керамичких регенератора топлотне акумулације су праве и континуиране, што значајно смањује сударе и препреке молекула гаса током њиховог кретања.

2. Размена топлоте у систему свежег ваздуха
У систему за свеж ваздух, саћасти керамички акумулатор топлоте се углавном користи за процесе размене топлоте. Када димни гасови високе температуре пролазе кроз саћасти керамички регенератор, топлота се преноси на сам акумулатор топлоте. Након тога, када је потребно загрејати свеж ваздух, топлота ускладиштена у регенератору акумулатора топлоте се ослобађа и преноси на хладни ваздух који тече у супротном смеру од пора. Током овог процеса, брзо продирање гаса омогућава ефикасну размену топлоте, значајно побољшавајући искоришћење енергије и омогућавајући систему за свеж ваздух да ради са мањом потрошњом енергије.

Која је предност?

  • Основна структура је цилиндрично саћасто керамичко тело, направљено од нових материјала са научним пропорцијама и јединственим карактеристикама. Технологија екструзионог обликовања се израђује печењем на ултра високој температури.
  • 1. Премазивање премазом против буђи и отпорним на влагу може спречити прекомерну унутрашњу температуру и накупљање буђи. 2. Рециклирање молекула воде из ваздуха, константна температура влажности. 3. Лако се чисти без секундарног загађења и са дугим веком трајања.
  • 1. Енергија се може извући из издувних гасова за довод ваздуха за грејање или хлађење. 2. Ефикасност складиштења и ослобађања топлоте је 97%, а размена је довољна.
  • 1. Са изузетно високим перформансама апсорпције, складиштења и ослобађања топлоте, као потпуно језгро за измену топлоте, има функцију рекуперације енергије. 2. Стопа рекуперације топлоте достиже 97%.

Где би се користило?

Широко се користе у канцеларијама, школама и јавним објектима, погодни су за вентилацију великих просторија. Правилно конфигурисани системи могу пречистити ваздух у радијусу од 2,5 км, што показује потенцијал за регионално побољшање ваздуха.
У индустрији се интегришу у системе за свеж ваздух у фабрикама са високим садржајем испарљивих органских једињења, филтрирајући честице и разлажући штетне гасове путем каталитичких реакција, које се користе у хемијским и електронским постројењима за двоструку контролу вентилације и загађења.

Које су његове нове физичке могућности и спецификације?

Некретнина Висок алуминијум Мулит Густи кордијерит Густа керамика средњег садржаја алумина
Густина материјала (г/цм³) 2,1~2,4 2,1~2,4 2,1~2,5 2,1~2,5
Коефицијент термичког ширења (RT-800℃) (10⁻⁶·℃⁻¹) ≤5,5 ≤5,5 ≤6,0 ≤3,5
Специфични топлотни капацитет (J/kg·K) 850~1100 900~1150 900~1150 900~1150
Топлотна проводљивост (20-1000℃) (W/m·K) 1,5~2,0 1,5~2,0 1,7~2,2 1,7~2,2
Отпорност на термички удар Температура (℃) ≥300 ≥300 ≥300 ≥250
Температура омекшавања (℃) 1350 1450 1320 1320
Апсорпција воде (%) 15~20 15~20 4~8 0-2
Притисна чврстоћа (правац C-осе) (MPa) ≥20 ≥20 ≥20 ≥20
Притисна чврстоћа (правац А, Б осе) (MPa) ≥4 ≥4 ≥4 ≥4
Величина (мм) Величина отвора (мм) Дебљина унутрашњег зида (мм) Дебљина спољног зида (мм)
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

Добродошли да разговарате са нама

Email: alinna@bestpacking.cn

Тел/WhatsApp: +17307992122


Време објаве: 27. јануар 2026.