静电复合金属填料湿式除尘过滤装置及过滤方法

    公开(公告)号:CN102166462B

    公开(公告)日:2013-04-03

    申请号:CN201110081463.1

    申请日:2011-03-31

    Abstract: 静电复合金属填料湿式除尘过滤装置及过滤方法,除尘过滤器上部内置高压金属喷嘴群,高压金属喷嘴群进水口外接水管,水管经水泵与储水箱连接;高压金属喷嘴群下部设置金属波纹填料,出风位置安装挡水板,除尘过滤器底部连接储水池,除尘过滤器一端为进风管,对应端为出风管,除尘过滤器的外部设置整流升压变压器,整流升压变压器与高压金属喷嘴群各个喷嘴通过导线并联连接,喷出的水滴形成粒径较小的荷电喷雾,雾滴喷淋在金属填料内部形成荷电水膜,荷电水膜与微小尘粒产生镜像力,使尘粒加湿、凝聚和增重而被捕获。本发明结构简单,尘粒、微生物不会在金属填料内部滞留,避免了二次污染,对1μm以上颗粒及0.5-1μm的气溶胶微粒均有较高过滤效率。

    余热回收利用空调系统
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102767872B

    公开(公告)日:2015-02-11

    申请号:CN201210281440.X

    申请日:2012-08-09

    CPC classification number: Y02A30/274

    Abstract: 本发明涉及一种余热回收利用空调系统,包括空气处理机组、显热交换器和液体除湿装置,空气处理机组、显热交换器和液体除湿装置串联设置,液体除湿装置包括除湿器和再生器,室外新风经除湿器除湿与净化后,依次进入显热交换器和空气处理机组中换热降温后送入空调房间;室内排风进入显热交换器与新风换热后经过再生器的除湿液再生后排出室外。系统可用废热或余热对再生器中液体除湿溶液加热,使之恢复到原来的浓度再对空气除湿,节约能源。空气处理机组所需冷冻水温度比常规系统提高3℃-5℃,制冷机组效率提高10%以上。系统对空调室内的排风进行回收利用,特别适用于有废热余热的场所和空调湿负荷较大的系统,具有明显的节能减排效果。

    余热回收利用空调系统
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102767872A

    公开(公告)日:2012-11-07

    申请号:CN201210281440.X

    申请日:2012-08-09

    CPC classification number: Y02A30/274

    Abstract: 本发明涉及一种余热回收利用空调系统,包括空气处理机组、显热交换器和液体除湿装置,空气处理机组、显热交换器和液体除湿装置串联设置,液体除湿装置包括除湿器和再生器,室外新风经除湿器除湿与净化后,依次进入显热交换器和空气处理机组中换热降温后送入空调房间;室内排风进入显热交换器与新风换热后经过再生器的除湿液再生后排出室外。系统可用废热或余热对再生器中液体除湿溶液加热,使之恢复到原来的浓度再对空气除湿,节约能源。空气处理机组所需冷冻水温度比常规系统提高3℃-5℃,制冷机组效率提高10%以上。系统对空调室内的排风进行回收利用,特别适用于有废热余热的场所和空调湿负荷较大的系统,具有明显的节能减排效果。

    新风热回收实验系统
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102175476A

    公开(公告)日:2011-09-07

    申请号:CN201110063808.0

    申请日:2011-03-17

    Abstract: 本发明涉及一种新风热回收实验系统,包括室内侧温湿度控制模块、室外侧温湿度控制模块、蒸发冷却实验模块、冷水机组模块,蒸发冷却实验模块中的直接蒸发冷却器A进风口与室内侧温湿度控制模块相连,出风口与空气-空气换热器C的排风通道进风口相连;空气-空气换热器C的新风通道进风口与室外侧温湿度控制模块相连,空气-空气换热器C的新风通道出风口与空气-水换热器B的进风口相连。本发明可以对各个城市的气象参数进行模拟,可以测得蒸发冷却系统在各个地区的室内运行状况和参数。为设计高效的利用室内排风能量的装置,取得更好的空调节能效果提供了实验参考。

    一种静电喷雾除尘系统
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102698557B

    公开(公告)日:2015-05-20

    申请号:CN201210220773.1

    申请日:2012-06-29

    Abstract: 本发明涉及一种静电喷雾除尘系统,壳体的一端为除尘系统进口,另一端为除尘系统出口,壳体内由进口至出口依次设置气流分布器,静电喷雾装置,过滤集尘洗涤装置和脱水器;所述静电喷雾装置中供水管上连接有至少一个雾化喷头,在每个雾化喷头前方有一个高压静电环,高压静电环通过导线与系统外部的高压静电发生器连接;所述的过滤集尘洗涤装置中设置填料,填料上方设置淋水分布器,淋水分布器经水管与系统外部供水管连接;填料底部有集水盘,集水盘设有泄水管。本系统可以满足空气中不同大小颗粒的除尘要求,对0.1μm粒径以上的粉尘亦有较好的过滤效果。

    一种静电喷雾除尘系统
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102698557A

    公开(公告)日:2012-10-03

    申请号:CN201210220773.1

    申请日:2012-06-29

    Abstract: 本发明涉及一种静电喷雾除尘系统,壳体的一端为除尘系统进口,另一端为除尘系统出口,壳体内由进口至出口依次设置气流分布器,静电喷雾装置,过滤集尘洗涤装置和脱水器;所述静电喷雾装置中供水管上连接有至少一个雾化喷头,在每个雾化喷头前方有一个高压静电环,高压静电环通过导线与系统外部的高压静电发生器连接;所述的过滤集尘洗涤装置中设置填料,填料上方设置淋水分布器,淋水分布器经水管与系统外部供水管连接;填料底部有集水盘,集水盘设有泄水管。本系统可以满足空气中不同大小颗粒的除尘要求,对0.1μm粒径以上的粉尘亦有较好的过滤效果。

    静电复合金属填料湿式除尘过滤装置及过滤方法

    公开(公告)号:CN102166462A

    公开(公告)日:2011-08-31

    申请号:CN201110081463.1

    申请日:2011-03-31

    Abstract: 静电复合金属填料湿式除尘过滤装置及过滤方法,除尘过滤器上部内置高压金属喷嘴群,高压金属喷嘴群进水口外接水管,水管经水泵与储水箱连接;高压金属喷嘴群下部设置金属波纹填料,出风位置安装挡水板,除尘过滤器底部连接储水池,除尘过滤器一端为进风管,对应端为出风管,除尘过滤器的外部设置整流升压变压器,整流升压变压器与高压金属喷嘴群各个喷嘴通过导线并联连接,喷出的水滴形成粒径较小的荷电喷雾,雾滴喷淋在金属填料内部形成荷电水膜,荷电水膜与微小尘粒产生镜像力,使尘粒加湿、凝聚和增重而被捕获。本发明结构简单,尘粒、微生物不会在金属填料内部滞留,避免了二次污染,对1μm以上颗粒及0.5-1μm的气溶胶微粒均有较高过滤效率。

    新风热回收实验系统
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102175476B

    公开(公告)日:2013-09-25

    申请号:CN201110063808.0

    申请日:2011-03-17

    Abstract: 本发明涉及一种新风热回收实验系统,包括室内侧温湿度控制模块、室外侧温湿度控制模块、蒸发冷却实验模块、冷水机组模块,蒸发冷却实验模块中的直接蒸发冷却器A进风口与室内侧温湿度控制模块相连,出风口与空气-空气换热器C的排风通道进风口相连;空气-空气换热器C的新风通道进风口与室外侧温湿度控制模块相连,空气-空气换热器C的新风通道出风口与空气-水换热器B的进风口相连。本发明可以对各个城市的气象参数进行模拟,可以测得蒸发冷却系统在各个地区的室内运行状况和参数。为设计高效的利用室内排风能量的装置,取得更好的空调节能效果提供了实验参考。

    一种静电喷雾除尘系统
    9.
    实用新型

    公开(公告)号:CN202724945U

    公开(公告)日:2013-02-13

    申请号:CN201220310268.1

    申请日:2012-06-29

    Abstract: 本实用新型涉及一种静电喷雾除尘系统,壳体的一端为除尘系统进口,另一端为除尘系统出口,壳体内由进口至出口依次设置气流分布器,静电喷雾装置,过滤集尘洗涤装置和脱水器;所述静电喷雾装置中供水管上连接有至少一个雾化喷头,在每个雾化喷头前方有一个高压静电环,高压静电环通过导线与系统外部的高压静电发生器连接;所述的过滤集尘洗涤装置中设置填料,填料上方设置淋水分布器,淋水分布器经水管与系统外部供水管连接;填料底部有集水盘,集水盘设有泄水管。本系统可以满足空气中不同大小颗粒的除尘要求,对0.1μm粒径以上的粉尘亦有较好的过滤效果。

    利用蒸发冷却的新风热回收实验装置

    公开(公告)号:CN202033206U

    公开(公告)日:2011-11-09

    申请号:CN201120069742.1

    申请日:2011-03-17

    Abstract: 本实用新型涉及一种利用蒸发冷却的新风热回收实验装置,包括室内侧温湿度控制模块、室外侧温湿度控制模块、蒸发冷却实验模块、冷水机组模块,蒸发冷却实验模块中的直接蒸发冷却器A进风口与室内侧温湿度控制模块相连,出风口与空气-空气换热器C的排风通道进风口相连;空气-空气换热器C的新风通道进风口与室外侧温湿度控制模块相连,空气-空气换热器C的新风通道出风口与空气-水换热器B的进风口相连。本实用新型可以对各个城市的气象参数进行模拟,可以测得蒸发冷却系统在各个地区的室内运行状况和参数。为设计高效的利用室内排风能量的装置,取得更好的空调节能效果提供了实验参考。

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