矿用防爆热风机组,进口保温风机,井口热风机组
1、个别煤矿可利用的矿井乏风余热和空压机余热却被白白浪费,因此,结合风井场地的现有余热资源条件重新规划供热热源,降低运行费用的同时契合国家节能环保规划趋势.对煤矿余热资源情况进行详细了解,收集国家政策,当地气象参数,保温风机,当地执行电价等基本资料;对建筑采暖负荷,井筒防冻负荷进行供热负荷分析;计算矿井乏风余热负荷和分析空压机余热,得出供热平衡.工艺规划设计方案包括热源机组选型,乏风取热箱,井口空气加热机组选型,配电负荷表,工艺系统设备控制等内容.进行经济效益分析,并横向与燃煤锅炉进行环境效益分析.回收矿井的乏风余热和空压机余热,采用矿井余热热能,利用系统供热新技术,满足井口防冻,建筑采暖的供热需求,替代传统供热方式.余热综合利用方式契合国家节能环保政策,防爆保温风机,相比燃气锅炉,采用余热供热后,经济效益显著.余热技术被应用于煤矿行业井口保温,建筑采暖方面,有成熟的技术基础.采用热泵供热技术进行机电一体化集中控制,Fb保温风机,系统的负荷自动调节能力强,且热泵供热运行自动化程度高,仅少量人员巡视运营即可,维护简单.


本实用新型是关于一种流线型保温风机,包括保温框架,所述保温框架设于蜗壳的外侧,所述保温框架包括左框架和右框架,所述左框架和右框架呈弧形,井口保温风机,所述左框架上可拆卸连接有左侧板,所述右框架上可拆卸连接有右侧板,所述左框架和右框架之间的前面和后面分别可拆卸连接有前侧板和后侧板,所述左侧板和右侧板均为一弧形板,所述前侧板和后侧板为一平板,所述左侧板和右侧板与蜗板之间的间距,前侧板与蜗壳盖板之间的间距,以及后侧板与蜗壳背板之间的距离均相等;所述左侧板,右侧板,前侧板和后侧板的内壁上粘贴有保温材料.采用上述结构后,其有益效果是:保温效果好.


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