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加气站防爆空调机 BHKG7.5Ex三匹防爆空调机
时间:2018-12-07 01:05:12 点击次数:165

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响应环保消防要求,zui近接到不少加气站的朋友再找加气站防爆空调机,需要安装防爆空调机来解决加气站的温度问题!客户对BHKG7.5Ex三匹的防爆空调机关注度比较大,下面就给大家介绍加气站防爆空调机 BHKG7.5Ex三匹防爆空调机的相关信息:

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壁挂式防爆空调机参数表

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柜式防爆空调机参数表

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西部矿业集团有限公司危秘书BHKG7.5Ex三匹防爆空调机

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加气站防爆空调机(办事处)位于"宾阳县东北部,距县城47公里,与来宾市陶邓乡、宾阳县邹圩镇、和吉镇、黎明镇、王灵镇、大桥镇、新宾镇等乡镇接壤。辖洋桥社区居委会;赤坭、葛村、茂凌、那马、坐椅、凌达、蓬塘7个村委会;廖平农场园艺场。辖7个村委会,共88个自然村、216个村民小组。总户数5541户,总人口27205人。其中,农业人口26308人。

BHKG7.5Ex三匹防爆空调机销售区域:

佛山高明、台州天台县、保定安**、雅安芦山县、聊城东昌府、吉林永吉县、定西渭源县、桂林兴安县、龙岩长汀县、泸州泸县、上饶广丰县、兴安乌兰浩特、防爆空调品牌日喀则萨迦县、株洲天元、杭州拱墅。

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业务咨询(可点击咨询):O57l-87753735

BHKG7.5Ex三匹防爆空调机用于以下场所:

印刷厂、乙烷仓库、电力、医药仓库、电厂、通讯机房、**、航空航天、医药厂、船舶、供电站、变电站等。

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杭井防爆主营产品:

格力防爆吸顶式防爆空调、格力石油海洋平台**用防爆空调、格力卷烟厂防爆空调、格力8匹柜式防爆空调、石油化工防爆空调、格力进口防爆空调、1.5匹壁挂式防爆空调、蓄电池房防爆空调、戊烷环境用防爆空调等

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防爆空调产品特点:

有ⅡB**和ⅡC**的防爆等**以供选择,按照zui新防爆技术进行防爆设计和制造,安全可靠、质量更加有保障。

该系列防爆空调机为风冷整体式,产品分为单冷型,冷暖双温型,安装简单方便,节省空间。

该系列机组能力范围广,采用全套**牌优质制冷配件,所有部件精密加工,整机性能优良,运行可靠,噪音低,具有以下特点:

◆ 高效节能

机组各制冷部件经过精心的设计,保证制冷系统整体性能达到zui佳。

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机组采用高效可靠的制冷配件,辅以**进的自动调节控制系统,保证机组长期平稳运行。

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机组设有多种保护措施,保证机组安全**常运行。

◆ 环境适应性强

机组可在环境温度不**过55℃的场合下**常工作。

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机组采用zui新防爆技术制造,用于存在或可能存在ⅡA、ⅡB类,T1~T4组可燃性气体、蒸气与空气混合形成的爆炸危险场所。

防爆空调机图片:

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杭井防爆空调:温湿度**立控制空调系统优越性介绍

杭井防爆空调:温湿度**立控制空调系统中,需要新风处理机组提供干燥的室外新风,以满足排湿、排CO2、排味和提供新鲜空气的需求。前言已阐述了现有的低温露点除湿的热湿联合处理方式所带来的问题,如何采用其他的处理方式排除室内的余湿,如何处理出非露点的送风参数,如何实现对新风有效的湿度控制是新风处理机组所面临的关键问题。

采用转轮除湿方式,是**种可能的解决途径,参见图4。用硅胶、分子筛等吸湿材料附着于轻质骨料制作的转轮表面。待除湿的空气通过转轮的**部分表面,空气中的部分水分被吸附于表面吸湿材料,实现除湿。吸了水的转轮部分旋转到另**侧与加热的再生空气接触,放出水分,使表面吸湿材料再生,再进行下**个循环。吸湿过程接近等焓过程,减湿加热后的空气可进**步通过高温冷源(18℃)冷却降温,从而实现温度与湿度的**立控制。但转轮除湿的运行能耗难以与冷凝除湿方式抗衡。从热能利用效率看,图4所示的转轮除湿机除掉的潜热量与耗热量之比**般难以**过0.6,同时高温冷源还要提供1.1~1.2倍于空气除热总量的冷量。这样就无法与采用低温热源(约90℃)、COP可达0.7,冷却温度可达30℃的吸收制冷机相比。即使采用多**热回收方式,热能利用效率仍难以提高到与吸收制冷机抗衡。此外,还有转轮的除湿空气与再生空气间的渗透问题,这似乎是很难解决的工艺问题。转轮除湿机热能利用效率低的实质是除湿与再生这两个过程都是等焓过程而非等温过程,转轮表面与空气间的湿度差和温度差都很不均匀,造成很大的不可逆损失,这可能是由转轮结构本身决定的很难克服的缺陷。再**种除湿方式是空气直接与具有吸湿的盐溶液接触(如溴化锂溶液、氯化锂溶液等),空气中的水蒸气被盐溶液吸收,从而实现空气的除湿,吸湿后的盐溶液需要浓缩再生才能重新使用。因此,溶液式除湿与转轮式除湿机理相同,仅由吸湿溶液代替了固体转轮。由于可以改变溶液的浓度、温度和气液比,因此与转轮相比,这**方式还可实现对空气的加热、加湿、降温、除湿等各种处理过程。改善吸湿式空气处理方式的关键就是变等焓过程为等温过程,吸收或补充空气与吸湿介质间传质产生的相变潜热,从而减少这**过程的不可逆损失。由于转轮是运动部件,很难在转轮内部接入能够吸收热量或提供热量的换热装置,这种方法实现起来在工艺上有很大困难。采用溶液吸湿,可以使空气溶液接触表面同时作为换热表面,在表面的另**侧接入冷水或热水,实现吸收或补充相变热的目的,从而实现接近等温的吸湿和再生过程;还可以采用带有中间换热器的溶液空气热湿交换单元,参见图5。由溶液泵作为动力使溶液循环喷洒在塔板上与空气进行湿交换,同时溶液的循环回路中还串联**个中间换热器,吸收湿交换过程中产生的热量或冷量。通过控制调节中间换热器另**侧的水温水量,就可使空气在接近等温状态下减湿或加湿。溶液和水之间是交*流,不可能实现真**的逆流,但如果单元内溶液的循环量足够大,空气通过这样**个单元的湿度变化量又较小时,其不可逆损失可大大减少。

可以将图5所示的多个单元模块构建各种不同的空气处理流程,图6为热泵驱动的溶液热回收型新风机[1],热泵的制冷量用于降低除湿溶液的温度从而提高其除湿性能,热泵的排热量用于溶液的浓缩再生。图7给出了**种以热源作为驱动能源的溶液除湿新风处理系统[2],由再生器统**制备的浓溶液送入各个新风机组中,利用溶液的吸湿性能实现新风的处理处理过程。溶液的蓄能密度很大(高于冰蓄冷),从而降低了对于持续热源的需求,除湿与再生可以分别运行。由于在除湿过程中,采用室内排风蒸发冷却等冷却手段,可以降低对溶液浓度的要求,因此可以采用低品位的热能作为驱动能源,如城市热网的热水、热泵冷凝器的排热、热电联产系统的排热等等。溶液具有杀菌、除尘作用,可以起到净化空气的作用。除了消除冷凝表面,避免霉菌滋生外,采用溶液式空气处理方式还可以有效解决空气中可吸入颗粒物的消除[3]。使用溶液式空气处理方式,粉尘颗粒却可以被有效地带入溶液中。通过合理的设计溶液与空气接触的塔板形式,就可在获得优良的传热传质效果的同时获得好的除尘效果。溶液中的灰尘可通过溶液过滤器捕捉收集,更换和清洗溶液过滤器远比更换和清洗空气过滤器容易。对于大颗粒粉尘,进入溶液式空气处理器后会导致堵塞,因此应在入口安装粗效过滤器进行捕捉收集。这**般比较容易并不易造成对空气的二次污染。

a.溶液热回收新风机b.再生器

4高温冷源的制备

由于潜热由单**的新风处理系统承担,因而在温度控制(余热去除)系统中,不再采用7oC的冷水同时满足降温与除湿的要求,而是采用约18oC的冷水即可满足降温要求。此温度要

由于潜热由单**的新风处理系统承担,因而在温度控制(余热去除)系统中,不再采用7oC的冷水同时满足降温与除湿的要求,而是采用约18oC的冷水即可满足降温要求。此温度要求的冷水为很多天然冷源的使用提供了条件,如**井水、通过土壤源换热器获取冷水等,**井回灌与土壤源换热器的冷水出水温度与使用地的年平均温度密切相关,我**很多地区可以直接利用该方式提供18oC冷水。在某些干燥地区(如新疆等)通过直接蒸发或间接蒸发的方法获取18oC冷水。

即使采用机械制冷方式,由于要求的压缩比很小,根据制冷卡诺循环可以得到,制冷机的理想COP将有大幅度提高。如果将蒸发温度从常规冷水机组的2~3oC提高到14~16oC,当冷凝温度恒为40oC时,卡诺制冷机的COP将从7.2~7.5提高到11.0~12.0。对于现有的压缩式制冷机、吸收式制冷机,怎样改进其结构形式,使其在小压缩比时能获得较高的效率,则是对制冷机制造者提出的新课题。图8是三菱重工(MHI)微型离心式高温冷水机组[4]的工作原理,采用“双**压缩+经济器”的制冷循环形式和传热性能优异的高效传热管,优化设计离心式压缩机叶轮和轴承,不仅突破了离心式冷水机组难以小型化的误区,而且还具有非常高的性能系数COP。图9示出了利用该微型离心式冷水机组制备高温冷水时的性能计算值。从图中可以看出:当冷冻水进、出水温度为21/18oC、冷却水进、出水温度为37/32oC时,其COP=7.1,在部分负荷条件下或冷却水温度降低时,其性能则更为优越。

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