☐ LMCI-MCH-E 非 HERS – 机械系统 (IB95) ☐ LMCI-MCH-01-E 非 HERS – 空间调节系统 (IB78) ☐ LMCI-MCH-20-H HERS – 管道泄漏 (IB79) ☐ LMCI-MCH-21-H HERS – 管道位置 (IB80) ☐ LMCI-MCH-22-H HERS – 风扇效率 (IB81) ☐ LMCI-MCH-23-H HERS – 气流速率 (IB82) ☐ LMCI-MCH-24-H HERS – 外壳空气泄漏 (IB83) ☐ LMCI-MCH-25-H HERS – 制冷剂充注量 (IB84) ☐ LMCI-MCH-26-H HERS – 额定系统 (IB85) ☐ LMCI-MCH-27-H HERS – 连续机械通风 (IB86) ☐ LMCI-MCH-28-H HERS – 回风管设计和空气过滤格栅装置尺寸根据表 150.0-B 或 C 确定 (IB87) ☐ LMCI-MCH-29-H HERS – 供应管道表面积埋地管道 (IB88) ☐ LMCI-MCH-32-H HERS – 局部机械排气 (IB89) ☐ LMCI-MCH-33-H HERS – 可变容量热泵合规信用 (IB90)
为了比较呼吸道病原体的传播,我们进行了计算流体动力学 (CFD) 模拟,以追踪波音 737 飞机上的乘客和类似室内商业空间中的人咳嗽时释放的颗粒。对模拟数据进行后处理,以计算两种环境中附近人员吸入的颗粒量。还分析了不同气流速率、进气口位置、指示者 (咳嗽) 和易感者 (吸入) 之间的定位和距离的影响。将室内环境中空气中颗粒的去除、通风和表面沉积与飞机客舱进行了比较。在飞机客舱中,80% 的颗粒去除速度比室内商业空间快 5 到 12 倍;最终导致飞机客舱中吸入的颗粒质量减少了 7 倍。简介
适合所有追求最佳性能和精度的人:HG 2620 E 热风工具提供 2300 W 功率,可通过操纵杆轻松控制,在 50 – 700 °C 之间以 10 °C 为步长精确调节,同时让您设置 4 个个性化程序。温度显示在 LCD 信息显示屏上,可随时轻松读取。可轻松在 150 – 500 l/min 之间无限改变气流速率。全气压功率为 4,000 Pa。强大的无刷电机使我们的旗舰工具拥有超过 10,000 小时的工作寿命。由于其特别坚固的设计以及带有精细防尘过滤器的特殊保护电子设备、4 个可单独选择的程序和重型 H07 电源线,它是任何建筑工地上安全、可靠的帮手。简而言之:这是我们开发过的最好的热风工具。
在寒冷的月份,房主观察到标准电动热泵根本无法提供足够的舒适度。当它们只能产生低于平均体温(98.6°F)的最高空气温度时,在这些寒冷条件下的电热泵的热量不会产生足够的舒适度。当加热载荷超过电动热泵的能力时,热泵关闭,内部辅助加热,以电条加热的形式打开,以满足较低温度下增加的热负载。在辅助加热模式下,鼓风机以高速运行,这可以将气流速率提高到通常高于管道工作的水平,可以支持并降低热泵系统的整体性能。在温度较低的地区,直接电力用于辅助加热,由于电力的使用增加,间接温室气体排放量显着较高。
各种过滤和空气净化技术(包括管道内和室内)的有效性取决于空气污染物的性质、HVAC 布局和空气净化器在空间中产生的气流速率和模式、过滤和空气净化技术的工作原理及其正确应用。同行评议文献中的实验数据表明,一些过滤和空气净化技术可以有效去除或灭活空气污染物。然而,关于各种过滤和空气净化设备对人类健康的直接影响(包括短期和长期影响)的研究存在很大差异,这通常表明研究不足,无法得出确切的结论。此外,过滤和空气净化可能会产生积极和消极的次要后果,包括改变能源使用、影响工作表现、学习和旷工、排放空气净化的副产品以及改变建筑物居住者对室内环境的看法。与健康影响类似,关于其中一些后果的证据通常有限,无法得出确切的结论。
☐ CF2R-MCH-01-E 非 HERS – 空间调节系统 (IB57) ☐ CF2R-MCH-02-E 非 HERS – 全屋风扇 (IB13) ☐ CF2R-MCH-20-H HERS – 管道泄漏 (IB58) ☐ CF2R-MCH-21-H HERS – 管道位置 (IB18) ☐ CF2R-MCH-22-H HERS – 空间调节系统风扇效率 (IB59) ☐ CF2R-MCH-23-H HERS – 空间调节系统气流速率 (IB60) ☐ CF2R-MCH-25-H HERS – 制冷剂充注验证 (IB62) ☐ CF2R-MCH-26-H HERS – 已验证的能源效率比 (EER) 或季节性能源效率比 (SEER) (IB27) ☐ CF2R-MCH-27-H HERS – 室内空气质量 (IAQ) (IB63) ☐ CF2R-MCH-28-H HERS – 回风管设计和空气过滤器格栅装置尺寸根据表 150.0-B 或 C (IB31) ☐ CF2R-MCH-29-H HERS – 管道表面积减少;R 值;埋地管道合规信用 (IB32) ☐ CF2R-MCH-30-E HERS – 通风冷却合规信用 (IB55) ☐ CF2R-MCH-31-H HERS – 全屋风扇 (IB66) ☐ CF2R-MCH-32-H HERS – 局部机械排气 (IB67) ☐ CF2R-MCH-33-H HERS – 可变容量热泵合规信用
干燥通常用于提高食品的保质期。在这种情况下,芒果水果被用作干燥过程的样本,因为其高价含量高,尤其是水分含量很高。将芒果切成几批样品,每个样品的尺寸为20 mm×30 mm×5 mm。实验是在40、50和60°C的不同温度下使用托盘和烤箱干燥机进行的,稳定的气流速率为1.3 m/s。目标是研究干燥时间,温度和空气速度对芒果果实干燥的影响,以比较干燥后芒果样品的物理特征,并确定安装在每个托盘和烤箱烘干机上的最佳干燥动力学模型。结果表明,干燥时间,温度和空气速度的增加将降低水分含量,同时干燥速率显着增加。托盘烘干机比烤箱干燥机更有效,因为较高的烘干速率最终具有更好的产品质量和外观。此外,将收集的数据安装到很少使用的数学模型中,发现亨德森和帕比斯模型在60°C下最适合托盘干燥机,而40°C的页面模型最适合烤箱干衣机。
简介 家用空气处理器主要使用三种类型的电机:永久分流电容器 (PSC)、X-13 和电子换向电机 (ECM)。如果选择正确,这三种电机都能够提供所需的气流。但是,这三种选择在价格和能耗方面有所不同。ECM 电机效率最高且最昂贵,而 PSC 电机效率最低且最便宜。与提供相同气流的 PSC 电机相比,ECM 和 X-13 电机无疑会降低电费。但是,提供比所需更多气流的高效鼓风机电机会比提供正确较低气流的低效鼓风机电机浪费更多能源。本文解决的两个挑战是:首先确定在哪些环境条件下可以降低风扇速度以降低能耗,其次确定 ECM 或 X-13 电机的更高成本、更高复杂性和潜在更低可靠性是否值得投资。为了了解这些挑战所涉及的组件,下一节将介绍家用空气处理器中使用的电机和恒温器的类型,随后的一节将介绍调节气流速率对效率的环境影响。最后,最后一节展示了 Mainstream 的 QwikSEER+ WattSaver 控制板如何应对提供最高效风扇速度的挑战,该风扇速度可以通过随环境条件变化而变化来节省资金,而无需增加昂贵的无级变速电机的复杂性。
• EBTRON 可靠的热扩散技术经过现场验证,自 1984 年以来安装了数十万台设备。• 精密玻璃珠热敏电阻可实现长期稳定性和无漂移操作。• 热敏电阻使用防水环氧树脂灌封,可承受水和大气酸的直接暴露。• 传感器探头配有耐用的 FEP 护套、阻燃级电缆,可暴露在紫外线和超低温下。• 按照 NIST 可追溯标准校准。• 每个传感器节点(每个变送器最多 16 个)在 16 个气流速率下进行计算机校准,以确保在整个操作范围内读数传感器精度为 2%。• 标准变送器配备三个独立的模拟输出信号,用于气流、温度或报警以及湿度、焓或露点(如果提供湿度选项)。• 可选配 RS-485(BACnet/Modbus)、以太网(BACnet/Modbus)或 Lon 的附加网络功能。可以提供“拇指驱动器”数据记录器来代替网络选项。• AMD 具有内置高/低气流报警,具有用户定义的设定点和公差。• 每个 AMD 均通过 UL/cUL 认证、CE 认证、BTL 认证(仅限 BACnet 设备)、FCC-Part 15 合规和 RoHS2 合规。