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Trocador de calor rotativo Airwoods de 500 mm a 5000 mm

● Alta eficiência na recuperação de calor sensível

● Sistema de vedação de labirinto duplo

● Autolimpante

● Setor de purga dupla

● Rolamento com lubrificação permanente

● Gama completa de diâmetros de rotor de 500 mm a 5000 mm

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    xianlim4Principais características

    Princípio de funcionamento

    O trocador de calor rotativo é composto por uma roda térmica alveolar, carcaça, sistema de acionamento e peças de vedação. O ar de exaustão e o ar externo passam por metade da roda separadamente; quando a roda gira, ocorre a troca de calor e umidade entre os gases de escape e o ar externo. A eficiência de recuperação de energia chega a 70% a 90%.
    Trocador de calor rotativo (2)

    Como funciona?

    1. Entrando na metade do ar frio
    2. No meio do ar frio, metade
    3. Deixando o ar frio pela metade
    4. Entrando na metade de ar quente
    5. No meio do ar quente, metade
    6. Deixando o ar quente pela metade
    CATÁLOGO DE TROCADORES DE CALOR ROTATIVOS_04

    Construção de roda

    A roda do trocador de calor rotativo é feita de camadas alternadas de folha de alumínio plana e ondulada para formar o formato alveolar. Estão disponíveis diversas alturas de ondulação. A superfície plana garante vazamento mínimo. Raios internos são usados ​​para unir mecanicamente as lâminas do rotor.
    Essas peças são roscadas no cubo e soldadas na periferia.

    Canais de fluxo laminar

    A estrutura ondulada da roda forma canais estreitos na direção do fluxo de ar. O fluxo de ar forma um regime laminar dentro da roda ao passar por ela.
    Quando a roda gira, a poeira não se acumula no canal, pois o ar externo e o ar de exaustão fluem pelos canais em duas direções diferentes. Isso é chamado de autolimpeza.
    Canais de fluxo laminar

    Sistema de Vedação Dupla

    Um sistema exclusivo de vedação dupla é instalado ao redor da periferia do rotor e ao longo da viga central. Os materiais de vedação são macios e densos, com baixo atrito e maior vida útil.
    Estrutura

    Setor de expurgo

    Devido à estrutura do trocador de calor rotativo, o ar externo e o ar de exaustão se misturam. De acordo com a velocidade do ar, a velocidade e a direção de rotação da roda, um setor de purga é instalado para impedir que o ar de exaustão entre no ar externo. O setor de purga permite que uma pequena fração do ar externo sopre de volta o ar de exaustão através dos orifícios alveolares. Uma diferença de pressão mínima de 200 Pa entre o lado do ar externo e o lado do ar de exaustão é necessária para garantir a eficácia da limpeza. Nessas condições, o setor pode garantir uma taxa de vazamento inferior a 0,3% do ar de exaustão para o ar externo.
    SIM SIM

    Posicionamento do ventilador e da roda

    O efeito de limpeza do setor de purga está diretamente relacionado à posição do ventilador e à diferença de pressão estática entre o lado do ar externo e o lado do ar de exaustão. Quando a diferença de pressão for inferior a 200 Pa, o efeito de limpeza não é garantido.
    Posicionamento do ventilador e da roda

    Rolamentos e Lubrificação

    O cubo da roda é equipado com rolamento de esferas ou de rolos lubrificado para toda a vida útil e possui tampas em ambos os lados. Não requer manutenção em condições normais de uso.
    Rolamentos e Lubrificação

    Tipos de instalação e posição do motor

    O motor é instalado no canto do trocador de calor rotativo, a posição do canto é marcada de 1 a 4, e a posição do motor é opcional.
    Tipos de instalação e posição do motor

    Aplicações

    O trocador de calor rotativo pode ser integrado à unidade de tratamento de ar (UTA) como parte principal da seção de recuperação de calor. Normalmente, o painel lateral da carcaça do trocador é desnecessário, exceto quando há um sistema de bypass na UTA.
    APLICAÇÕES 1
    Ele também pode ser instalado nos dutos do sistema de ventilação como parte principal da seção de recuperação de calor, conectado por flange. Nesse caso, é necessário um painel lateral no trocador de calor para evitar vazamentos.
    APLICAÇÕES 2

    Parâmetros técnicos

    Especificações UM
    mm
    B
    mm
    B1
    mm
    B2(A1)
    mm
    F
    mm
    D
    mm
    Poder
    Kw
    Tensão Noroeste
    Kg
    400 504 554 277 68 32 400 0,09 3~380V 50Hz 32
    500 600 600 312 68 32 530 0,09 3~380V 50Hz 42
    600 700 700 350 68 32 630 0,09 3~380V 50Hz 59
    700 800 800 400 68 32 730 0,09 3~380V 50Hz 71
    800 900 900 450 68 32 830 0,09 3~380V 50Hz 82
    900 1030 1030 515 98 32 930 0,09 3~380V 50Hz 102
    1000 1130 1130 565 98 32 1030 0,09 3~380V 50Hz 130

    Dimensões

    Especificações UM
    mm
    B
    mm
    B1
    mm
    F
    mm
    D
    mm
    Poder
    Kw
    Tensão NWKg
    Tipo para cima-para baixo/Tipo direita-esquerda
    1100 1230 1230 615 32 1130 0,09 3~380V 50Hz 151
    1200 1330 1330 695 32 1230 0,18 3~380V 50Hz 169
    1300 1430 1430 745 32 1330 0,18 3~380V 50Hz 190
    1400 1530 1530 765 32 1430 0,18 3~380V 50Hz 205
    1500 1630 1630 766 42 1530 0,18 3~380V 50Hz 212/220
    1600 1730 1730 816 42 1630 0,18 3~380V 50Hz 230/239
    1700 1830 1830 866 42 1730 0,25 3~380V 50Hz 256/266
    1800 1930 1930 916 47 1830 0,25 3~380V 50Hz 283/293
    1900 2030 2030 966 47 1930 0,25 3~380V 50Hz 301/320
    2000 2130 2130 1016 47 2030 0,25 3~380V 50Hz 358/370
    Tipo de invólucro A
    Tipo de invólucro A (1)
    Tipo de invólucro B e tipo C
    Tipo de invólucro A (2)

    DocumentaçãoDocumentação

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