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大型加湿设备制造
日志
| 佛山泰腾工业加湿机设备 [转贴 2006-4-10 15:57:07 ] | |||||
(字数 : 3989 ) | |||||
| 发表者: fs88213826 | 评论: 0 | 推荐: 0 | 引用(TrackBack): 0 | 点击: 3 | 收藏 | |||||
| 由此进入佛山泰腾加湿机设备公司主网站 [转贴 2006-4-10 15:45:26 ] | |
佛山泰腾标志.大型工业加湿机设备
(字数 : 427 ) | |
| 发表者: fs88213826 | 评论: 0 | 推荐: 0 | 引用(TrackBack): 0 | 点击: 0 | 收藏 | |
| 加湿机/设备对纺织业相对湿度的调整 [转贴 2006-4-10 15:47:24 ] | |
相对湿度对纺织纤维性能的影响
1、 相对湿度与回潮率的关系空气的相对湿度不同,纤维的回潮率也不同。由图一可知,空气的相对湿度增大,纤维的回潮率亦增大,反而则减少。 2、 相对湿度与强力的关系相对湿度对纤维的强力影响很大,能增进和改善长链分子的整列度而增加强力,拿棉纤维来说,在相对湿度为60-70%时,他的强力比干燥状态可提高50%左右。 3、 相对湿度与伸长度的关系吸湿后的纤维,由于分子间的距离增加,在外力的作用下即容易产生相对位移,所以纤维的伸长度随着相对湿度的上升而增加。其中羊毛、丝、粘胶纤维再吸湿后比棉、麻等天然纤维更容易伸长,至于合成纤维(如涤纶)则因吸湿性差,故相对湿度对伸长度影响较小。 4、相对湿度与柔软性的关系在相对湿度增大时,由于纤维吸湿后的分子间的距离增大,故纤维的硬度和脆性随之降低,使纤维的柔软性大为改善。 5、 相对湿度与带电性的关系机械表面与纤维间的摩擦或纤维间的相互摩擦,不可避免的会引起纤维带电,当纤维与机体带有不同电荷时,会妨碍纤维的拉伸、梳理、交织、卷绕过程的顺利进行。当纤维间带有不同电荷时,会使纤维互不抱合,毛羽丛生,造成经纱发毛,以致织造断头和挑花增多,使织物布面毛糙并形成分散形条影,提高空气的相对湿度,可以使纤维的比电阻降低,以增加电荷散逸的速度,从而消除静电。 (字数 : 3096 ) | |
| 发表者: fs88213826 | 评论: 0 | 推荐: 0 | 引用(TrackBack): 0 | 点击: 0 | 收藏 | |
| 加湿机/设备对纺织性能的影响 [转贴 2006-4-10 15:49:00 ] | |
相对湿度对纺织纤维性能的影响
1、 相对湿度与回潮率的关系空气的相对湿度不同,纤维的回潮率也不同。由图一可知,空气的相对湿度增大,纤维的回潮率亦增大,反而则减少。 2、 相对湿度与强力的关系相对湿度对纤维的强力影响很大,能增进和改善长链分子的整列度而增加强力,拿棉纤维来说,在相对湿度为60-70%时,他的强力比干燥状态可提高50%左右。 3、 相对湿度与伸长度的关系吸湿后的纤维,由于分子间的距离增加,在外力的作用下即容易产生相对位移,所以纤维的伸长度随着相对湿度的上升而增加。其中羊毛、丝、粘胶纤维再吸湿后比棉、麻等天然纤维更容易伸长,至于合成纤维(如涤纶)则因吸湿性差,故相对湿度对伸长度影响较小。 4、相对湿度与柔软性的关系在相对湿度增大时,由于纤维吸湿后的分子间的距离增大,故纤维的硬度和脆性随之降低,使纤维的柔软性大为改善。 5、 相对湿度与带电性的关系机械表面与纤维间的摩擦或纤维间的相互摩擦,不可避免的会引起纤维带电,当纤维与机体带有不同电荷时,会妨碍纤维的拉伸、梳理、交织、卷绕过程的顺利进行。当纤维间带有不同电荷时,会使纤维互不抱合,毛羽丛生,造成经纱发毛,以致织造断头和挑花增多,使织物布面毛糙并形成分散形条影,提高空气的相对湿度,可以使纤维的比电阻降低,以增加电荷散逸的速度,从而消除静电。 (字数 : 3096 ) | |
| 发表者: fs88213826 | 评论: 0 | 推荐: 0 | 引用(TrackBack): 0 | 点击: 0 | 收藏 | |
| 加湿机/设备比较集 [转贴 2006-4-10 15:50:21 ] | |
各式各样加湿器比较集二相流超声波喷雾加湿机,超高压水流喷雾加湿器与电子式超音波震荡加湿器之比较 产品别 项 目 二相流超音波 喷雾加湿器 超高压水流 喷雾加湿器 电子式超音波 震荡加湿器 产雾能力 较大 大 小 喷雾效率 高 高 低 喷雾粒径 较小 大 小 水质要求 5u以上过滤水 5u以上过滤水 纯水 操作水压要求 2~5 bar 100~200 bar 0.5 bar以上 高压马达 无 需要 无 压缩空气 3~6 bar 无 无 喷头(震荡)使用寿命 长 耗材 短 基本控制方式 比例式 或On-Off控制 On-Off控制 On-Off控制 比例式控制方法 控制水流量及控制水流与空气压力差。 直接作比例式控制 时间比例式(Time Proportional)以控制单位时间之长短 时间比例式(Time Proportional)以控制单位时间之长短 购置成本10kg/hr以下 中 高 中 购置成本20kg/hr以上 低 高 非常高 二. 电热式加湿器与电极式加湿器比较表 项 目 Best A/V Ultra-Steamer, 电热式 Others, 电热式 Others, 电极式 1 显示屏幕 6” LCD 触控屏幕 2cm LCD显示屏幕 无 或 选项配备。 2 无熔丝主电源断路器 摽准 端子台 端子台 或 无 3 分路电源开关具备防止漏电、过电流、短路 三功能及快速保险丝 标准配备 仅使用保险丝 无 (亦无保险丝) 4 输出功率显示 有 无 无 5 输出蒸汽量显示 有 无 无 6 耗电量显示 有 有 无 7 加湿累积总量显示 有 无 无 8 累积运转耗电量显示 有 无 无 9 电流表 有 无 无 10 电压表 有 无 无 11 加热槽材质 316L 不锈钢 304 或 316不锈钢 塑料 + FRP 12 加热槽保温 20 mm 高温泡棉 非标准配备 无 13 加热棒材质 INCOLOY (英高镍) INCOLOY (英高镍) 304 S.S. 14 加热槽温度显示 自动侦测显示 无 无 15 预热功能 有 无 无 16 RS232通讯模块 摽准一个 选项 无 17 控制箱 标准防水防尘(IP65F) 标准工业控制箱 工业控制箱 18 控制箱体积 体积较大 体积大 体积小 19 电热控制式 第一段线性控制 3相相位式SCR ON-OFF 电磁接触器控制 ON-OFF 电磁接触器控制 20 控制比率性 标准0~100%等比例式线性控制 时间比例式控制 或ON-OFF控制 ON-OFF控制 或 多段式控制 21 控制讯号 4~20mA 或2~10V或其它讯号 4~20mA 或2~10V 4~20mA 或2~10V 2,3,4段on-off控制 22 安全防护措施 过热保护 *过热保护开关 *PT-100温度感应显示及保护 过热保护开关 无 23 液位控制 304不锈钢 浮球开关 浮球开关 电极棒 24 补给水阀 304 不锈钢 浮球阀 浮球阀 电磁阀 25 排水 使用纯水, 不需排放 使用纯水, 不需排放 排水量大于 1/10产气量 26 清洁时间 不需要 不需要 使用7~30天清洁一次 27 加热槽使用寿命 非常长 非常长 须常更换 28 电热棒使用寿命 非常长 非常长 1. 分可清洗式及丢弃式加热筒 2. 连续使用7~90天 29 蒸汽产生量 单台最大 268 KG/HR, 可并联4台一起运转, 最大1072 KG/HR 单台最大 129 KG/HR 单台最大 136 KG/HR 30 湿度精确度 ± 1% ± 2~5% ± 5% 31 购置成本 高 较高 便宜 32 维护成本 非常低 低 非常高 33 交货期限 30~40天 45天 30~45天 三. 蒸汽加湿器 与 水雾加湿器 比较表 项 目 蒸汽加湿器 水雾加湿器 1 物理特性 等温加湿 等焓加湿 2 温度变化 加湿时干球温度略微上升 加湿时干球温度随等焓线下降 3 吸收距离 短,依分布器的结构而定。 可达60公分 长,最短可达1.5公尺, 但需加装除水板 4 耗电量 电热式 电极式 二相流体 超音波喷雾 电能超音波 震荡喷雾 大 大 小 小 5 其它辅助能源 无 无 需高压空气 需预热较高温度空气能源 需预热较高温度空气能源 6 单台加湿能力 268 KG/HR 可并联 136 KG/HR 可并联 无限制 1~18 KG/HR 7 使用水质要求 纯水 或 软水 一般水 5μ过滤水 或 去离子水 纯水 8 加湿输出控制性 等比例式 或 On-Off On-Off 或 多段式 On-Off 或 比例式 On-Off 9 预热空气温度 低于出风口需求温度1~2℃ 高于出风口需求温度,需求相对湿度愈高,温度亦愈高。 10 购置成本 ( 60 kg/hr 以下) 高 低 高 高 11 购置成本 ( 90 kg/hr 以上) 高 低 低 (加湿量愈大, 相对成本比较低) 高 12 维护成本 低 非常高 需定期清洁 及更换内筒 低 低 13 运转成本 高 (高耗电成本) 高 (高耗电成本) 高 (含压缩空气及 预热空气能源) 高 含预热空气能源 14 控制讯号 4~20 mA 2~10 V 4~20 mA 2~10 V On-Off 4~20 mA 2~10 V On-Off 4~20 mA On-Off (字数 : 4338 ) | |
| 发表者: fs88213826 | 评论: 0 | 推荐: 0 | 引用(TrackBack): 0 | 点击: 0 | 收藏 | |
| 加湿机/设备超声波加湿是空调领域中理想的加湿方式 [转贴 2006-4-10 15:51:39 ] | |
超声波加湿是空调领域中理想的加湿方式加湿机概述1.饱和效率高。 加湿器具有使水均匀分部的机能,而且加市介质蒸发面积大,所以饱和效率极高;饱和效率是一定的,并不受空气入口温湿度的影响,即使是低温高湿的条件下,也能维持可靠的加湿性能。 2.洁净加湿。 由于水分子完全气化,不必担心出现"白粉"现象,对送风机和送风管道不会有腐蚀、结垢情况发生。在加湿介质表面形成的水膜具有除尘、脱臭的辅助作用,可以捕捉空气中的灰尘、臭氧、细菌等,并通过未蒸发掉的水分排出。通常情况下,加湿介质表面不断地有经过游离氯杀菌处理的自来水清洗,所以可以实现洁净加湿。 3.不需要水处理。 由于水流不断的流过介质表面,形成水膜,加湿器基本上不受水质的影响,所以不需要水处理。 4.没有过饱和、结露现象。 加湿器出口空气相对湿度不会过饱和,不会产生再凝结和结露现象。 5.节省空间。 加湿器空气出口没有水滴飘洒,加湿吸收距离短,所以不需要水滴分离器,气流方向组织均匀,空调机外形尺寸可减小。 6.从空气中得到能量。 水份蒸发所需的能量是从被加湿的空气中得到的,能量的转移表现在空气温度的下降。因此在冬季需要提高加湿器前的空气温度,通过加湿降温后达到要求的送风状态。在干热季节,加湿器也可用来降温。 7.维护简单。 加湿器构造简单、不需要水处理,所以维护方便,几乎不需要任何费用;材料轻,无运转部件,所以维护性良好。 8.型号齐全。 可配合各种型号的普通空调机使用。适用风量1500~300000m3/h,加湿量0.7~5000kg/h。 9.使用周期长。 加湿介质构造精细,没有使用粘合材料,不会滋生有害微生物;自我清洗型设计,可以避免灰尘的堵塞及水中杂质的大量堆积;加湿介质采用高分子复合材料,结构强度及耐腐蚀性能优良,使用寿命长;具有阻燃特性,火灾发生时不必担心火势蔓延。 10.加湿能力自我调节。 由于饱和效率是相对稳定的,即使空气入口温湿度或加湿负荷有一定变化,也可以自我调整加湿能力,所以控制性良好;另外,通过风量变化,加湿能力也能瞬间大致按比例变化,所以变风量空调系统的控制容易实现。 11.降低噪音。 加湿介质具有吸音的效果,且加湿器无运转部件,所以不会产生噪音。 12.作为降温器使用。 可以作为预冷空调、燃气轮机、风冷式冷凝器的进风降温使用,另外也能用来吸收空气中的盐碱成分。 控制方法 (1)蒸发式加湿型号确定后,由于饱和效率是一定的,即使加湿器入口的温湿度有某种程度的变化,也能够进行自我调节,所以控制性能良好。 (2)由于给水量是由电磁阀门等控制,给水量是一定的不可调节。否则加湿介质上会产生杂质的附着和堆积,所以请不要调节给水量。 (3)通常,普通空调采用开关方式进行控制;特殊空调要求进行比较严格控制的时候,往往采用两级或多级控制。另外还有节气阀旁路控制和露点控制的方式。 (4)室内容积较小场合的加湿控制,需要注意有可能发生加湿能力延迟。在两级控制、多级控制的场合加湿模块为复数,在各加湿模块的入口,按级数安装电磁阀等。两级控制可以使用两个湿度调节器,但多能控制的场合请使用分级调节器。 (字数 : 1681 ) | |
| 发表者: fs88213826 | 评论: 0 | 推荐: 0 | 引用(TrackBack): 0 | 点击: 0 | 收藏 | |
| 加湿机/设备湿度不足的原因在哪里呢? [转贴 2006-4-10 15:52:53 ] | |
湿度不足的原因在哪里呢?人们都强烈期待改善办公楼 冬季湿度不足的现状,然而,湿度不足的原因在哪里呢?由于各种办公楼空调方式不同,情况也各不相同,下述在加湿方面明显存在问题。对加湿的认识不足。 加湿器选型较为困难,空调方式、空调机和加湿器的不匹配。 加湿器使用不当引起的能力不足。 在这样的情况下,随着以房间为单位的单机空调的普及,空调机已向小型化发展,在空调机内安装能满足加湿能力的加湿器变得越来越困难了。另外,天棚内藏型加湿器的安装场所等问题也很难进行充分地维修。近年来,随着OA化的进展,由于室内机器发热量的增加,即使在采暖期,需要制冷的场所也越来越多。目前,办公楼空调中选用的加湿器主流是气化式加湿器,有时由于空气温度低,造成加湿能力的不足。 在这样的情况下,加湿机就发挥出其作用。 (字数 : 548 ) | |
| 发表者: fs88213826 | 评论: 0 | 推荐: 0 | 引用(TrackBack): 0 | 点击: 0 | 收藏 | |
| 加湿对环境的保护 [转贴 2006-4-10 15:54:22 ] | |
加湿对环境的保护加湿机和除湿湿度是由空气中所含水蒸气的量来决定。而且利用增加或减少水蒸气的量,可以调整湿度。其中,增加水蒸气的量的操作,称作「加湿」,减少水蒸气的量的操作,称作「除湿」。在空調中,根据使用目的和条件,进行「加湿」或 「除湿」的操作,将湿度控制在一定范围之内。(以下,单说湿度时,则是指相对湿度。) 取暖和加湿 空气中的水蒸气的量为一定的条件下,提高空气温度时,湿度则会降低。这与室内采暖是一样的,特别是摄取新风时,若不进行加湿就会引起室内湿度过低。例如室内湿度的明显下降。例如:室内温湿度为10℃ 50%RH、新风的温湿度空气条件为0℃ 30%RH,摄取20%的新风,若温度上升至20℃,室内的湿度则会降低到20%RH。 湿度不足引起的问题 因湿度不足造成的空气干燥,不仅有损于人的健康和舒适性,而且,会降低生产效率和造成产品不合格,造成各种各样的不良影响,基本上可分为如下3种: 有损于健康和舒适性; 水分的蒸发和散失而产生的危害; 静電会引起机器故障和降低产品质量。 1.健康和舒适性 在健康方面,空气干燥会损伤呼吸系统的粘膜,感冒等病毒容易侵入人体内。在舒适性方面,空气干燥时,体内的水分蒸发量增加,因此,即使在取暖时,体感温度也会感到很低,湿度适宜的话,即使室温为200C,也会感到如同250C一样暖和。这样,可以降低采暖的设定温度,则有利于节省能源。 (字数 : 802 ) | |
| 发表者: fs88213826 | 评论: 0 | 推荐: 0 | 引用(TrackBack): 0 | 点击: 0 | 收藏 | |
| 加湿机的维护与保养须知 [转贴 2006-4-10 15:56:13 ] | |
加湿机的维护与保养须知
加湿机的维护与保养专用超声波加湿机雾粒细,易吸收,不滴水,无喷头, 不存在堵喷头现象, 不需要压缩空气,节电省钱。单根110mmPVC 管道可以将雾送达 40 米远。超声波加湿器的维护与保养: 加湿器运行一段时间后(累计 3000-5000 个小时),你会发现制雾量明显减小甚至停止喷雾,此时,你应该清洗或更换雾化片。 清洗雾化片的方法: 请用软布或棉签在清水中清洗雾化片。请不要用任何清洁剂清洗雾化片,更不要用手指或其它硬物括擦雾化片,以免损坏。若雾化片清洗后雾量仍小或不制雾,请更换新的雾化片。 请参考如下步骤更换雾化片 1. 拔掉电源,从容器中取出雾化器。 2. 用开匙插入压圈并沿逆时针方向拧出压圈。 3. 取出旧雾化片,换上新雾化片;注意雾化片的正反面,重新安装时无黑色坏的一面向上。 4. 安装各部件前必须确保雾化片腔彻底干澡。 (字数 : 663 ) | |
| 发表者: fs88213826 | 评论: 0 | 推荐: 0 | 引用(TrackBack): 0 | 点击: 0 | 收藏 | |
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