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热定型机余热回收器 涂布机尾气余热回收器 空气板式换热器

换热板材质:铝箔或者不锈钢箔可选框架材质:镀锌板、覆铝锌板、铝板、不锈钢、烤漆处理等等适用不同防腐要求耐温:≤450℃空气工况换热要求两股空气呈正交叉流动,其通道完全分开,***新排风混合

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  • 福建 厦门
  • 气气板式换热器,空气热交换器,尾气处理热交换器,间接蒸发散热器

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    福建 厦门 同安区 福建省厦门市同安区美溪道思明工业园80号
产品特性:高效节能加工定制:是品牌:中惠
作用:节能降低能耗适用设备:涂布机定性机热回收产地:福建厦门
尺寸:按要求定制任意尺寸材质:金属铝箔或不锈钢使用温度工况:-15~400之间
原理:冷热空气热量的传递

热定型机余热回收器 涂布机尾气余热回收器 空气板式换热器详细介绍

印刷是将文字、图画、照片等原稿经制版、施墨、加压等工序,使油墨转移到纸张、织品、皮革等材料表面上。印刷机就是印刷文字和图像的机器。不同的印刷工艺,在印刷过程中需要干燥系统对承印物进行油墨等物质的烘干,已达到较为美观的效果。在印刷烘干过程中,印刷机通过加热装置对冷气升温,由风机把热气输送到烘箱内对承印物进行烘干,再经过排风机 排出至烘箱外,之间不断循环。在此过程中,烘箱内的大量热量随着排风排出,造成大量的热能损失。

由此,印刷机干燥系统可利用热交换芯体,安装于干燥排风系统,在排风过程中,废气与新风通过热交换芯体进行热交换,利用废气的热量预处理新风,提高进气温度,从而达到能量回收的目的。

凹版印刷机热回收运用


 
 

凹版印刷机通常有多种色组,不同色组需要的加热温度不同,每个色组对应一台干燥装置。针对每个色组配置一组热交换芯体进行能量回收。热交换芯体利用废气的热量对新风进行预热,烘箱内排出的废气先经过热交换芯后再排掉,烘箱外引入的冷气先经过热交换芯再送入加热装置,这两股空气在热交换芯内部进行热量交换。由于两股空气完全隔离,污浊的排气的不会混入新风,新风吸收排气的热量后温度会大幅上升,排气在与新风热量交换后温度也会下降,随后排出到室外环境中。由此,新风经热交换后温度会***升高,再通过加热装置加热新风,可大幅减少将新风加热到工艺所需温度的能耗。


涂布机热回收应用

涂布机将成卷的基材涂上一层特定功能的胶、涂料或油墨等,送入烘箱内烘干后收卷。热交换芯体利用烘箱内排气的高温能量对常温新风进行预热,烘箱内排出的高温空气先经过热交换芯体后再排掉,常温新风先经过热交换芯体再送入烘箱,这两股空气在热交换芯体内部进行热量交换。新风吸收排风的热量后温度会大幅上升,排风在与新风热量交换后温度也会下降,随后排出到室外环境中。由此,新风经热交换后温度会***升高,再通过加热装置加热新风进入烘箱,可大幅减少将新风加热到烘箱所需温度的能耗。

 产品特点

  高效节能 热交换芯体采用耐海水腐蚀的优质亲水涂层铝箔做传热导体,大大增加传热面积,促进热交换芯体的热传递,充分回收排气中热量,除风机外无需另外耗能。亦可采用环氧树脂铝箔或不锈钢箔,耐腐蚀性更强,适用于特殊场合。

  完全隔离 热交换芯体的新风和排风的通道交叉,彼此间有铝箔隔开,入口边缘和出口边缘采用五层卷边技术,边缘强度更高,密封更可靠,所有连接处均采用密封胶密封,咬边流胶处理,***热交换芯体的气密性,在承压500Pa以内,漏气率为5‰。(更高承压要求可通过换热片板厚0.1~0.2mm及结构调整,承压可达到1800Pa)

  高稳定性 没有运动部件,设备维护费用较少,可靠性高,使用寿命长。

  低维护成本 体积紧凑,安装维护简便,可采用自来水或中性洗涤液直接清洗,日常维护保养强度很小,维护成本很低。可利用原有排风机,设备投入及运行成本低廉。

  广适用性 模块结构,可提供任何尺寸的棱长与板叠加厚度的组合。根据用户不同风量要求、工况要求提供可调节的规格尺寸及片间距,从而限度地优化热交换芯体的效率及压降等方面性能要求。可根据客户需要对外形、安装方式、风口接口位置等做设计变更,亦可根据客户使用环境场合不同,对热交换芯体框架设计不同板材及特殊处理。


 节能效果分析

以ERA-550-550-600-4.0为例:该热交换芯体应用于6色凹版印刷机其中一组色组,该色组排气流量为2700m3/h,干球温度为60℃,相对湿度为10%;新风采用自然风,新风流量为1800m3/h ,室外温度为25℃,相对温度为50%。在未使用热交换芯体之前,加热装置需要将1800m3/h风量新风从25℃加热到60℃大概需要消耗能量20.98Kw。

  配置ERA-550-550-600-4.0热交换芯体后,新风热回收效率达到55%,新风经过热交换芯体交换后新风温度可升到44.3℃,而后再通过加热装置将45℃的新风加热到60℃,仅需要消耗能量9Kw。由此配置热交换芯体后,只需消耗能耗9Kw就能将1800m3新风温度升至60℃,与未配置热交换芯体需消耗20.98Kw相比减少了11.6kw,节能率达到57%。







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