?井口热风机

井口热风机,包括:箱体,风机,电机,所述井口热风机还包括空气热换器组,所述空气热换器组由多个空气热换器组成,电热井口热风机组用风机,所述空气热换器依次排列分布在箱体的内部;所述空气换热器包括节流装置,风换热器,压缩机和第二风机;所述风机的内部还设有除尘器,通过蒸汽压缩式制冷循环,从空气中吸取热量,结合多个热源内部压缩机的工作,热风机组用风机,将不同温度的高温制冷剂送入空气换热器;通过不同温度下的制冷剂的冷凝放热,将空气处理部分吸入的较低温度冷空气逐级加热成较高温度的热空气,送入井口.


整体集成式井口冷热风机,包括箱体,井口电热风机组用风机,风机,电机和若干个空气换热器;所述箱体内设有风道,所述风机安装在所述风道的出风口位置,所述电机与所述风机连接;若干个所述空气换热器安装依次安装在所述风道内,靠近所述风道的进风口的位置;每一个所述空气换热器包括制冷剂管道,四通阀,第二风机,风换热器,压缩机,主节流阀和辅助节流阀;所述压缩机是喷液增焓压缩机.本实用新型提供的井口冷热风机,节能环保,工作.

煤矿用热风机组主要用于冬季矿井供暖,其有着热惰性低,热,节能环保的优点.由于目前缺乏对于热风机组换热过程的相关研究,导致产品设计上较为粗放,热风炉的结构以及加热管排布有着诸多不合理之处.同时,为了节省空间,井口蒸汽热风机组用风机,炉体往往采用U型设计,导致流道产生滞止区,出现了加热管表面超温等情况,影响热风炉寿命.本文利用CFD方法,以实际某热风机组为原型,探究了不同工况参数以及不同结构情况下炉体的换热效果,得到了一些规律.通过研究发现,由于U型设置,导致上层空气在经过U型口处会直接冲击到炉体底部,同时底层加热管形成屏障造成阻挡,使得空气无法上升与其它几层加热管进行换热
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