nybanner

Varmeveksler med honningkake-keramiske regeneratorer skaper innovative friskluftssystemer: Lav kostnad, høy effektivitet.

Med økende etterspørsel etter inneklima og energieffektiv ventilasjon,keramiske varmevekslere med bikakestruktur– et tradisjonelt industrielt materiale som tåler høye temperaturer – kommer inn i friskluftsystemer. Den unike porøse strukturen, stabile ytelsen og gjenbrukbarheten løser de viktigste smertepunktene i tradisjonelle systemer, som høye kostnader til filterutskifting og kort levetid, og oppnår dermed effektiv og økonomisk behandling av inneluften.

Hvordan jobbe?

Regeneratoren til varmevekslere i honningkakeform er et mye brukt materiale i industrien, og spiller en nøkkelrolle i friskluftsystemer. Den unike strukturen til den honningkakeformede keramiske varmelagringsenheten gir den betydelige fordeler når det gjelder gasspermeabilitet og effektiv varmeveksling. Nedenfor vil vi diskutere i detalj hvordan keramiske varmelagringsenheter i honningkakeform deltar i driften av friskluftsystemer.

1. Strukturelle egenskaper og gasspermeabilitet
Strukturen til en bikakeformet keramisk termisk lagringsregenerator består av en rekke tett anordnede sekskantede eller firkantede porer, som gir en "motorvei"-lignende passasjevei for gassmolekyler. Denne strukturen lar gassmolekyler trenge inn i porene uten hindringer, og legge ut på en effektiv "høyhastighetsreise". I motsetning til andre materialer med komplekse og intrikate mikrostrukturer, er porene i bikakeformede keramiske termiske lagringsregeneratorer rette og kontinuerlige, noe som reduserer kollisjoner og hindringer fra gassmolekyler under bevegelsen deres betraktelig.

2. Varmeveksling i friskluftsystemet
I friskluftsystemet brukes bikakeformet keramisk termisk lagring hovedsakelig til varmevekslingsprosesser. Når høytemperatur røykgass passerer gjennom den bikakeformede keramiske regeneratoren, overføres varme til selve termisk lagringslegemet. Når friskluften deretter må varmes opp, frigjøres varmen som er lagret i varmelagringsregeneratoren og overføres til den kalde luften som strømmer i motsatt retning fra porene. Under denne prosessen muliggjør rask gasspermeasjon effektiv varmeveksling, noe som forbedrer energiutnyttelsen betraktelig og lar friskluftsystemet operere med lavere energiforbruk.

Hva er fordelen?

  • Grunnstrukturen er en sylindrisk keramisk kropp med bikakestruktur, som bruker nye materialer med vitenskapelige proporsjoner og unike egenskaper. Ekstruderingsstøpeteknologien er laget ved ultrahøy temperaturbrenning.
  • 1. Belegg med mugg- og fuktsikkert belegg kan forhindre for høy innetemperatur og muggdannelse. 2. Gjenvinning av vannmolekyler fra luften, konstant fuktighetstemperatur. 3. Lett å rengjøre uten sekundær forurensning og lang levetid.
  • 1. Energi kan utvinnes fra avgassen for å tilføre luft til oppvarming eller kjøling. 2. Varmelagrings- og frigjøringseffektiviteten er 97 %, og utvekslingen er tilstrekkelig.
  • 1. Med ekstremt høy varmeabsorpsjon, lagring og frigjøring, som en fullverdig varmevekslerkjerne, har den energigjenvinningsfunksjon. 2. Varmegjenvinningsgraden når 97 %.

Hvor ville den bli brukt?

De er mye brukt på kontorer, skoler og offentlige anlegg, og egner seg til ventilasjon av store rom. Riktig konfigurerte systemer kan rense luft innenfor en radius på 2,5 km, noe som viser potensial for regional luftforbedring.
I industrien integreres de i friskluftssystemer i fabrikker med høyt VOC-innhold, filtrerer partikler og bryter ned skadelige gasser via katalytiske reaksjoner, og brukes i kjemiske og elektroniske anlegg for dobbel ventilasjon og forurensningskontroll.

Hva er dens nye fysiske egenskaper og spesifikasjoner?

Eiendom Høyt aluminiumoksid Mullitt Tett kordieritt Tett medium-alumina keramikk
Materialtetthet (g/cm³) 2,1~2,4 2,1~2,4 2,1~2,5 2,1~2,5
Termisk ekspansjonskoeffisient (RT-800℃) (10⁻⁶·⁻¹) ≤5,5 ≤5,5 ≤6,0 ≤3,5
Spesifikk varmekapasitet (J/kg·K) 850~1100 900~1150 900~1150 900~1150
Varmeledningsevne (20–1000 ℃) (W/m·K) 1,5~2,0 1,5~2,0 1,7~2,2 1,7~2,2
Temperatur for termisk sjokkmotstand (℃) ≥300 ≥300 ≥300 ≥250
Mykningstemperatur (℃) 1350 1450 1320 1320
Vannabsorpsjon (%) 15~20 15~20 4~8 0-2
Trykkfasthet (C-akseretning) (MPa) ≥20 ≥20 ≥20 ≥20
Trykkfasthet (A-, B-akseretning) (MPa) ≥4 ≥4 ≥4 ≥4
Størrelse (mm) Hullstørrelse (mm) Innerveggtykkelse (mm) Ytre veggtykkelse (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

Velkommen til å diskutere med oss

Email: alinna@bestpacking.cn

Tlf./WhatsApp: +17307992122


Publisert: 27. januar 2026