Verdampfende FeuchtfilmbefeuchterI. Verdampfender Feuchtfilmbefeuchter
Ein verdampfender Feuchtfilmbefeuchter ist eine Methode der isothermen Befeuchtung, bei der die Verdampfung der Feuchtigkeit durch die Absorption von Energie in der Luft erreicht wird, wenn die trockene Kugeltemperatur der Luft sinkt, während der absolute Wassergehalt in der Luft erhöht wird, aber der Luftenthalpie bleibt unverändert. Diese Methode wird sowohl international als auch inländisch weit verbreitet.
Der Befeuchter bringt Wasser über die Wasserversorgungsleitung oder das Zirkulationspumpensystem an die Oberseite der Feuchtfilm, wird von kleinen Löchern auf dem Tuchwasserrohr nach unten gespritzt, verteilt gleichmäßig das Versorgungsfeuchtigkeitsmedium durch das hydrophobe Medium, das feuchtigkeitsmedium bietet einen größeren Kontaktbereich zwischen Luft und Wasser, bildet eine Wasserfolie, durch den kontinuierlichen Strom des Wassers, den thermischen und feuchten Austausch mit der Luft, um die Befeuchtungs- und Selbstreinigungsfunktion zu erreichen.
● Feuchtigkeitsbefeuchter Kernkomponenten Feuchtmaterial
Der Kernbestandteil des verdampfenden Feuchtfilmbefeuchters ist das Kammermaterial, unser Unternehmen kann den Kunden drei Arten von Feuchtmaterialien liefern: organische, anorganische und metallische Materialien, die den vielfältigen Bedürfnissen der Benutzer gerecht werden können.

II. Überlegene Leistung des verdampfenden Feuchtfilmbefeuchters
• Hohe Sättigungseffizienz
Der Befeuchter verteilt das Wasser gleichmäßig auf das Befeuchtungsmedium durch den Tuch, und die Verdampfungsfläche des Befeuchtungsmediums ist groß, so dass die Sättigungseffizienz hoch ist; Die Sättigungseffizienz ist fest und wird nicht von der Lufteingangstemperatur und -feuchtigkeit beeinflusst. Auch bei niedrigen Temperaturen und hoher Feuchtigkeit kann eine zuverlässige Befeuchtungsleistung erhalten werden.
• Saubere Befeuchtung
Aufgrund der vollständigen Vergasung von Wassermolekülen müssen Sie sich keine Sorgen über das Phänomen des "weißen Pulvers" machen, die sich auf der Oberfläche des befeuchten Mediums bildende Wasserfolie hat die Funktion der Entstaubung und Entgeruchung, die Staub, Bakterien usw. in der Luft beseitigen und durch nicht verdampftes Wasser entlassen kann. Wenn eine Desinfektionseinrichtung (z. B. Chlormittel oder Ozon) in die Wasserversorgung eingebaut wird, kann die Klimaanlage vollständig desinfiziert werden.
• Platz sparen
Der Luftausgang des Befeuchters ist ohne Wassertropfen, die Befeuchtungsabsorption ist kurz, die Luftströmungsrichtung ist gleichmäßig organisiert und die Formgröße der Klimaanlage verringert.
• Keine Enthüllung
Die relative Luftfeuchtigkeit der Luftbefeuchterauslassluft wird nicht übergesättigt und erzeugt keine Kondensation und Kondensation.
• Einfache Wartung
Der Befeuchter ist einfach aufgebaut und braucht keine Behandlung, so dass die Wartung einfach ist.
● Breites Anwendungsspektrum
Kann mit einer Vielzahl von Modellen der allgemeinen Klimaanlage verwendet werden und kann auch für nicht-standardmäßige Produkte verwendet werden.
• Feuchtigkeitsfähigkeit Selbstregulierung
Da die Sättigungseffizienz relativ stabil ist, kann sie sich selbst anpassen, auch wenn sich die Lufteingangstemperatur oder -feuchtigkeit ändern.
• Gute Kühlwirkung
Aufgrund seines Verdampfungsprinzips, die Wärme in der Luft absorbiert, hat es einen offensichtlichen Kühleffekt, besonders für die Kühlung in trockenen Nordwesten geeignet, um Energie zu sparen, kann jeder verdampfte 1 Liter Wasser eine Menge von 7 Kilogramm Eis schmelzen erhalten, aber die Kosten sind nur ein Zehntel der Druckkühlung.
Das Arbeitsprinzip ist wie folgt:
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Feuchtfilmdicke (mm)
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50
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80
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100
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150
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200
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300
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Druckverlust (Pa)
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35
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45
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53
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80
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125
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200
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Sättigungseffizienz (%)
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40
|
50
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60
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75
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85
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95
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Testbedingungen
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Das Feuchtmaterial ist 45 Grad Winkel Schrägkreuz, Windgeschwindigkeit 2,5 m / s, Eingang Trockenkugel Temperatur und Luftfeuchtigkeit 35 ° C, 5% RH, Ausgang Trockenkugel Temperatur und Luftfeuchtigkeit 20 ° C, 55% RH.
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| Klimaanlage Luftvolumen m3/ Stunde |
Befeuchtung kg/h
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SM - 60 | SM - 80 | SM-100 | SM - 120 | SM-150 | SM-200 | SM-300 |
| 2000 | 0.22 | 7.3 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 19 |
| 2500 | 0.28 | 9.2 | 11.5 | 13.5 | 16 | 18 | 22 | 24 |
| 3000 | 0.33 | 11 | 13.5 | 16 | 20 | 22 | 27 | 29 |
| 3500 | 0.39 | 13 | 16 | 19 | 23 | 26 | 32 | 34 |
| 4000 | 0.44 | 15 | 18.5 | 22 | 26 | 30 | 36 | 39 |
| 4500 | 0.5 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 41 | 44 |
| 5000 | 0.56 | 18 | 22.5 | 27 | 33 | 37 | 45 | 49 |
| 5500 | 0.61 | 20 | 25 | 30 | 36 | 41 | 49 | 54 |
| 6000 | 0.66 | 22 | 27 | 32 | 40 | 44 | 54 | 59 |
| 6500 | 0.72 | 24 | 29 | 35 | 43 | 48 | 59 | 64 |
| 7000 | 0.78 | 25 | 31.5 | 38 | 46 | 52 | 63 | 69 |
| 7500 | 0.83 | 27 | 34 | 41 | 49 | 56 | 67 | 74 |
| 8000 | 0.89 | 29 | 36 | 44 | 52 | 60 | 72 | 79 |
| 8500 | 0.94 | 30 | 38 | 46 | 55 | 67 | 76 | 84 |
| 9000 | 1 | 32 | 40.5 | 49 | 59 | 67 | 81 | 89 |
| 9500 | 1.06 | 34 | 43 | 52 | 62 | 71 | 85 | 94 |
| 10000 | 1.11 | 36 | 45 | 54 | 66 | 74 | 89 | 99 |
| 15000 | 1.67 | 55 | 68 | 81 | 99 | 111 | 133 | 149 |
| 20000 | 2.22 | 73 | 90 | 108 | 132 | 148 | 178 | 199 |
| 25000 | 2.8 | 91 | 113 | 135 | 165 | 185 | 225 | 249 |
| 30000 | 3.33 | 108 | 135 | 162 | 198 | 222 | 270 | 298 |
| 35000 | 3.9 | 127 | 156 | 189 | 231 | 259 | 315 | 346 |
| 40000 | 4.44 | 146 | 181 | 216 | 264 | 296 | 360 | 392 |
1. Arbeitsbedingungen:
Vor der Befeuchtung: t = 35 ° C φ = 5% RH V = 6000m3 / h
Nach der Befeuchtung: t = 20 ° C φ = 55% RH Windgeschwindigkeit = 2,5 m / h
2. Finden Sie die erforderliche Befeuchtungsmenge nach der Formel: (völlig neuer Wind)
W = V·P·(d2-d1)
=6000·1.2·(0.0077-0.0017)
= 43,2 kg/h
3. Da die neue Luftmenge der Klimaanlage 6000m3 / h und die effektive Befeuchtungsmenge 43,2 kg / h beträgt, ist die entsprechende Feuchtfilmmodell SM-150 gemäß Tabelle (2) zu prüfen.
4. Teilweise neue Windbefeuchtung Berechnung Erfahrungsformel: W = P × V × neue Wind Verhältnis × 1,5 × d2-d1
7. Technische Parameter des verdampfenden Feuchtfilmbefeuchters
| Windgeschwindigkeit | SM-60 | SM-80 | SM-100 | SM-120 | SM-150 | SM-200 | SM-300 | |||||||
| η | W1 | η | W1 | η | W1 | η | W1 | η | W1 | η | W1 | η | W1 | |
| 2 | 38 | 34 | 47 | 42 | 57 | 51 | 67 | 60 | 77 | 69 | 87 | 83 | 98 | 93 |
| 2.5 | 37 | 32 | 46 | 40.5 | 55 | 49 | 66 | 59 | 75 | 67 | 85 | 81 | 95 | 89 |
| 3 | 36 | 32 | 45 | 39 | 54 | 48 | 65 | 58 | 73 | 65 | 83 | 78 | 92 | 87 |
| 3.5 | 35 | 31 | 44 | 38.2 | 53 | 47 | 64 | 57 | 72 | 64 | 82 | 76 | 89 | 85 |
| 4 | 34 | 30 | 43 | 37 | 52 | 46 | 63 | 56 | 71 | 63 | 81 | 74 | 86 | 83 |
| 4.5 | 33 | 29 | 42 | 36 | 51 | 45 | 62 | 55 | 70 | 62 | 80 | 72 | 83 | 81 |
| 5 | 32 | 28 | 41 | 35 | 50 | 44 | 61 | 54 | 69 | 61 | 79 | 70 | 80 | 80 |
Hinweis: Testbedingungen: t = 35 ° C φ = 5% RH t2 = 20 ° C φ2 = 55% RH (η steht für die Sättigungseffizienz, W1 steht für die Standardbefeuchtungsmenge von 1 m2)
(1) Nach der Sättigungseffizienzselektion
1) Arbeitsverhältnisse
Ermittlung der Sättigungseffizienz nach der Formel:
Hinweis: η = Sättigungseffizienz %
Ein Beispiel:
(1) Arbeitsbedingungen
Effektive Befeuchtung W = 43,2 kg / h
