• 除湿机流体线圈规格

    流体线圈规格 1.0认证 可接受的线圈应具有ARI标准410认证并带有ARI符号。如果制造商是ARI空气冷却和空气加热线圈认证计划的现有成员并且线圈已按照其评级,则将考虑超出制造商认证范围和/或ARI标准评级条件范围的线圈。 ARI标准410.制造商必须通过ISO 9002认证。 1.1流体线圈设计压力和温度 对于标准负载的铜管线圈,线圈的设计应能承受250 psi的最大工作压力和300°F的最大流体温度。可选的高压结构将包括白铜管和集管,以将最大工作压力提高到350 psi,最高工作温度提高到…

    除湿相关 2018年12月24日
  • 除湿机的操作和维修

    安装 5.1检查 1.当设备到货时,立即检查是否有运输损坏迹象。如果有任何明显的损坏,请立即向货运公司报告。 2.检查设备外部。打开重新激活鼓风机的阻尼器。尝试用手转动鼓风机。它应该很容易转。对过程鼓风机做同样的事情。 3.卸下设备正面的检修盖。检查以下项目: •检查以确保HoneyCombe车轮就位。车轮应均匀支撑在四个滚轮上。 •检查HoneyCombe®车轮两侧的密封是否有明显的损坏迹象。 •检查以确保传动皮带安装到位。传动皮带和滚筒应无油脂。 •从驱动皮带轮上拆下传动皮带。尝试手动转动H…

    除湿相关 2018年12月24日
  • 除湿机操作和维修

    1 – 简介 Munters的工程师使用最先进的技术设计了HoneyCombe的55除湿机。该装置耐用,操作简单。 当遵循本手册中列出的建议时,HCD装置可以提供多年的无故障服务。强烈建议在操作设备之前阅读整本手册。该手册描述了除湿机的工作原理,以及如何从设备获得最佳服务。虽然Munters除湿机易于操作,但它与大多数处理设备有点不同。 丁赫HCD装置包括一个加热器,用于清除装置中的水分。(加热器用于“重新激活”干燥ai的HCD装置中的材料)本手册中描述的HCD装置具有电再激活功能。…

    除湿相关 2018年12月24日
  • 使用除湿减少飞机腐蚀的预防性和纠正性维护

    1.0引言 作为使用中飞机除湿的背景,我将首先向您提供有关我们早期经验的信息,这些经验使得国防部开始测试和开发使用中的物资除湿。 自1958年以来,瑞典军队一直使用干空气技术。直到1984年才进行仓库中的物资(动员储存)。目的是所有物资都可以在四年内储存,无需任何维护检查或措施。对于包含电子元件的所有材料,必须使用除湿。 这个物资应该存放四年的原因是军队,我们这个部队每四年进行一次进修课程。 在瑞典,我们使用一些不同的方式将物料存放在干燥的空气环境中,例如: •整个存储建筑的除湿。 •建筑物某些…

    除湿相关 2018年12月12日
  • 除湿器的安装和使用说明书

    1.操作原理。 除湿器从气流中除去水,并且除去水,使用再生空气将水从除湿器中带走(此后称为空气)。 水吸附和提取在由防水硅胶制成的转子中进行。 除湿机中的空气流将转子分为三部分:干燥部分,冷却部分,部分。 两个独立的气流穿过转子,如下所示: – 主空气(潮湿空气入口)通过干燥部分,作为干燥空气离开除湿器 – 部分空气通过冷却部分,并被加热。然后将总的空气加热至120℃。这种温暖的空气现在通过注入部分,能量用于蒸发吸附的水。这种水蒸气现在离开了空气中的除湿器。 (见原理图1…

    除湿相关 2018年12月12日
  • 通风除湿机安装说明

    重要注意事项 •该设备设计安装在室内避免雨淋和洪水的空间内。 •安装设备有足够的空间可以进入所有侧面进行维护和保养。需要拆除整个外壳才能进行维修。 •避免将排出空气引导到人身上。除湿机应以直立位置使用。 •如果在水源附近使用; 确保该装置不会落入水中或溅入水中,并且插入专用电路和接地故障断路器(GFCI)保护插座。 •请勿将除湿机用作工作台或工作台。 •请勿将除湿机直接放置在没有减振器的结构建筑构件上,否则可能会产生不必要的噪音。将Ultra-Aire 70H放在支架上以抬起设备底座。 •如果安…

    除湿相关 2018年12月12日
  • 除湿机的安装说明

    1.操作原理。 除湿器从气流中除去水,并且除去水,使用再生空气将水从除湿器中带走(此后称为空气)。 水吸附和提取在由防水硅胶制成的转子中进行。 除湿机中的空气流将转子分为三部分:干燥部分,冷却部分,部分。 两个独立的气流穿过转子,如下所示: – 主空气(潮湿空气入口)通过干燥部分,作为干燥空气离开除湿器 – 部分空气通过冷却部分,并被加热。然后将总的空气加热至120℃。这种温暖的空气现在通过注入部分,能量用于蒸发吸附的水。这种水蒸气现在离开了空气中的除湿器。 两个气流是固…

    除湿相关 2018年12月12日
  • 空气流动 – 热量和质量传递

    第2章显示,改善加湿器的传热和传质可以显着改善太阳能HDH海水淡化系统的性能。在这方面,第3章提出了空气和下降水之间的交叉流相互作用。考虑到流动的性质和相的相互作用对转移过程有重大影响,进行了一系列实验来识别并绘制不同的流量制度。前一章中开发的流态图可用于指导热量和质量传递过程的研究。为解决这个问题,另一项实验研究旨在测量已确定的流动状态下的传热和传质速率。 4.2。制定转移过程 为了能够将热量和质量传递过程推广到热量和质量交换器的设计,它们应该以无量纲的方式进行配制。Nusselt和Sherw…

    除湿相关 2018年12月8日
  • HDH海水淡化系统

    为了开始解决前一章提出的研究问题,需要了解HDH海水淡化循环以及每个组分的贡献。在这方面,需要开发系统的数学模型。借助该模型,可以评估操作参数的影响以及气候条件的变化对整体性能的影响。还可以识别系统的相对益处和缺点,因此可以改善系统能量性能。 如第1章所述,系统配置的选择主要取决于系统的环境条件。对于这项研究,考虑了新西兰典型夏季的气候条件。假设平均辐射量为1000WW / m 2,平均风速为5m / s,压力为1个大气压,平均海水温度(海水淡化)为15°C,环境空气温度为20° C ,相对湿度…

    除湿相关 2018年12月8日
  • 海水淡化技术

    1.1。概观 虽然地球表面有近四分之三被水覆盖,但只有3%的水是可饮用的,也就是说,它含有500ppm或更少的盐[2]。淡水的供应一直是人类历史上最重要的问题之一。因此,大多数文明在靠近泉水和河流的肥沃地区发展。然而,由于到处都没有淡水,古代人类不得不学习如何将海水和咸水地下水转化为饮用水。历史上,海水淡化一直是饮用水生产中最昂贵的方法[3]。在公元前四世纪,亚里士多德描述了一种蒸发污染水然后冷凝水蒸气以获得淡水的方法[4]。第一次记录的海水淡化应用可以追溯到长途海上航行很常见的时候(公元200…

    除湿相关 2018年12月8日