Электропитание, В/ф/Гц: 220/1/50
Удельная тепловая мощность, Вт/K: 17,5
Нет в наличии
60 000 ₽
Электропитание, В/ф/Гц: 220/1/50
Удельная тепловая мощность, Вт/K: 30
Нет в наличии
80 000 ₽
Электропитание, В/ф/Гц: 220/1/50
Удельная тепловая мощность, Вт/K: 45
Нет в наличии
85 000 ₽
Электропитание, В/ф/Гц: 220/1/50
Удельная тепловая мощность, Вт/K: 60
Мало
95 000 ₽
Электропитание, В/ф/Гц: 220/1/50
Удельная тепловая мощность, Вт/K: 90
Нет в наличии
110 000 ₽
Электропитание, В/ф/Гц: 220/1/50
Нет в наличии
150 000 ₽
Типы теплообменников
Принцип работы воздухо-воздушных теплообменников основан на передаче тепла между двумя потоками воздуха, которые в процессе не смешиваются. Тип теплообменника определяет в каком направлении или под каким углом будет двигаться поток. Горячий воздух отдает свое тепло через стенки устройства холодному. Таким образом, передача тепла происходит при наименьшей потере энергии.Противоточный
Горячий воздух идет в одном направлении, а холодный в противоположном. Это весьма эффективно использует разность температур для передачи тепла между потоками.Перекрестный
В этом типе ТО потоки пересекаются под определенным углом, что также способствует эффективной передаче тепла. При этом обеспечивается наибольшая площадь соприкосновения воздушных потоков, что увеличивает коэффициент теплообмена.Конструкция
Конструкция включает несколько основных компонентов:- Теплообменные поверхности Это основные элементы, через которые происходит теплопередача. Они могут быть в виде пластин, трубок, или других геометрических форм.
- Корпус Корпус теплообменника служит для защиты теплообменных поверхностей и создания герметичного пространства. Корпус обычно изготавливается из металла или пластика и имеет соответствующие соединительные отверстия для подключения воздушных потоков.
- Вентиляторы или вентиляционные каналы Эти элементы отвечают за направление течения воздуха через теплообменник. Также вентиляторы могут использоваться для создания дополнительной циркуляции воздуха.
Материалы
Материалы, используемые при производстве, обычно выбираются с учетом их теплопроводности, прочности, коррозионной стойкости и других факторов.Типичные материалы включают:
- Алюминий и его сплавы: Обладает высокой теплопроводностью и легкостью, что делает его популярным выбором для теплообменников.
- Нержавеющая сталь: Используется для повышения коррозионной стойкости и прочности.
- Пластик: Может использоваться в некоторых случаях, особенно если требуется изоляция от коррозии или для уменьшения веса устройства.
Технологические особенности
- Профилированные поверхности: Они увеличивают площадь теплообмена и улучшают теплопередачу.
- Турбулизаторы: Используются для создания турбулентного потока воздуха для улучшения теплообмена.
- Изоляционные материалы: Для снижения потерь тепла через стенки теплообменника могут применяться специальные изоляционные материалы.
- Регулируемые клапаны и датчики: Используются для контроля потоков воздуха и температуры, что помогает оптимизировать работу устройства.