高溫熱泵轉輪除濕機組實現綜合節能超60% 本設備通過高溫熱泵與冷凝熱再分配技術的創新融合,構建了能源自循環系統。將冷凝溫度從53℃提升至90℃,高溫冷凝熱通過四級板式換熱器矩陣100%回收,直接用于轉輪再生風加熱。配合中低溫再生轉輪技術,再生風溫度需求從130...
高溫熱泵轉輪除濕機組的高溫熱泵技術革新,突破傳統熱力學極限 本設備通過高溫熱泵技術的升級,將壓縮機冷凝溫度從行業常規的53℃提升至90℃,實現了熱泵系統熱品位的跨越式突破。采用自主研發的混合工質(R513A/R1234ze)與變截面渦旋壓縮技術,結合三級過冷循...
溫濕解耦型恒溫恒濕空氣處理機組雙級冷源的工作原理 D1級冷源在雙級冷源接力降溫除濕技術中起著至關重要的作用。它通過降低空氣的溫度,使其達到結露臨界溫度,從而析出水分。這一過程通常采用制冷劑進行,通過蒸發器吸收空氣中的熱量,使空氣溫度降低。當空氣溫度低于結露臨界...
高溫熱泵轉輪除濕機組——AI仿生學智能控制技術開啟智慧節能新時代 搭載AI仿生學智能控制系統,設備通過實時采集溫濕度、壓差、能耗等運行參數,運用深度學習算法構建出動態能效優化模型。系統可自動識別環境變化趨勢,提前預調運行參數,使設備始終處于良好工況點。在某數據...
高溫熱泵轉輪除濕機組的主要技術——雙級冷源接力除濕降低能耗 雙級冷源接力除濕空氣預處理技術是本設備在除濕和節能方面的創新之舉。該技術通過降低進入轉輪的空氣濕度,減輕了轉輪的除濕負荷,從源頭上減少了轉輪再生的能耗。具體來說,進入轉輪的空氣濕度從9g降低至6g,轉...
高溫熱泵轉輪除濕機組AI仿生學智能控制系統:重新定義設備運行邏輯 本設備搭載的AI仿生學智能控制系統,通過模擬生物神經網絡的動態響應機制,構建了具備自學習能力的決策中樞。系統集成高精度傳感器,每秒采集運行參數(包括制冷量q1、散熱量q2、環境溫差t0、室內負荷...
高溫熱泵轉輪除濕機組的主要技術——冷凝熱精確再分配實現零能耗加熱 冷凝熱精確再分配技術是本設備在能源回收利用方面的關鍵優勢。該技術能夠回收利用空調冷凝熱對再生風進行加熱,實現了再生風加熱零能耗的目標。在傳統的空調系統中,冷凝熱往往被直接排放到環境中,造成了能源...
高溫熱泵轉輪除濕機組的主要技術——雙級冷源接力除濕降低能耗 雙級冷源接力除濕空氣預處理技術是本設備在除濕和節能方面的創新之舉。該技術通過降低進入轉輪的空氣濕度,減輕了轉輪的除濕負荷,從源頭上減少了轉輪再生的能耗。具體來說,進入轉輪的空氣濕度從9g降低至6g,轉...
高溫熱泵轉輪除濕機組機電一體化深度集成:構建工業物聯網新生態 通過AIoT平臺實現的機電一體化集成,將傳統分散的子系統整合為統一控制單元。采用工業級邊緣計算網關,實現毫秒級響應,同步協調壓縮機、風機、閥門等。在數據中心實測中,系統通過動態調整冷量分配,使PUE...
高溫熱泵轉輪除濕機組智能控制系統與動態優化 AIoT平臺每秒采集40+類參數(制冷量q1、散熱量q2等),通過深度學習算法每5秒優化控制策略。在數據中心應用中,系統動態調整冷量分配,使PUE從1.45降至1.18,全年可節約電約380萬度。遷移學習技術實現跨場...
高溫熱泵轉輪除濕機組重塑工業設備運行邏輯 本設備運用的AI仿生學智能控制技術,通過模擬生物神經網絡的動態響應機制,構建了具備自學習能力的決策中樞。系統集成高精度傳感器,實時采集制冷量(q1)、散熱量(q2)、晝夜溫差(t0)、室內負荷(d)等動態參數。基于深度...
高溫熱泵轉輪除濕機組技術原理與創新設計 雙級冷源接力除濕技術通過梯度利用不同品位的冷源實現空氣濕度精確控制。D1級采用高溫冷水(如15-20℃)對空氣進行預冷除濕,將濕度從9g/kg降至8g/kg;第二級通過深度制冷(如7℃冷凍水或直膨制冷)將濕度進一步降至6...
溫濕解耦型恒溫恒濕空氣處理機組的認證 溫濕解耦型恒溫恒濕空氣處理機組經過國家壓縮機制冷設備質量監督檢驗中心的認證,證明了其在設計和制造上符合國家標準,并具備高效穩定的性能。 該機組在夏季能夠強力除濕,額定送風含濕量可低至7g/kg干空氣,每小時除濕量為100....
高溫熱泵轉輪除濕機組的主要技術——中低溫再生轉輪技術大幅節能 中低溫再生轉輪技術是本設備節能方面的又一亮點。通過對吸附材料進行深入研究和優化,該技術成功將所需要的再生風溫度從130℃降低至80℃。這一溫度的降低看似簡單,實則帶來了巨大的節能效果。在加熱同樣風量...
高溫熱泵轉輪除濕機組再生零能耗閉環系統,定義綠色除濕新標準 通過熱泵系統與轉輪除濕的深度耦合,構建了再生零能耗的體系。在電子潔凈廠房實測中,設備除濕能耗降至0.38kW·h/kg,較傳統轉輪+電加熱方案節能79%。智能調控系統實時匹配除濕負荷與熱泵輸出,使再生...
高溫熱泵轉輪除濕機組實現綜合節能超60% 本設備通過高溫熱泵與冷凝熱再分配技術的創新融合,構建了能源自循環系統。將冷凝溫度從53℃提升至90℃,高溫冷凝熱通過四級板式換熱器矩陣100%回收,直接用于轉輪再生風加熱。配合中低溫再生轉輪技術,再生風溫度需求從130...
格瑞溫濕解耦型恒溫恒濕空氣處理機組的節能效果 格瑞溫濕解耦型恒溫恒濕空氣處理機組在常州某萬級潔凈車間的夏季能耗對比中表現出良好的節能效果。具體來說,該機組可以使制冷耗電節省40%,再熱耗電節省100%,綜合耗電節省55.6%。這些數據表明,格瑞機組在提供舒適溫...
高溫熱泵轉輪除濕機組技術原理與創新設計 雙級冷源接力除濕技術通過梯度利用不同品位的冷源實現空氣濕度精確控制。D1級采用高溫冷水(如15-20℃)對空氣進行預冷除濕,將濕度從9g/kg降至8g/kg;第二級通過深度制冷(如7℃冷凍水或直膨制冷)將濕度進一步降至6...
高溫熱泵轉輪除濕機組主要技術集成與能效突破 高溫熱泵轉輪除濕機組通過五大突出的技術實現能效:高溫熱泵技術將冷凝溫度從53℃提升至90℃,回收冷凝熱用于再生風加熱,結合中低溫再生轉輪(80℃)使再生能耗歸零;雙級冷源預處理技術(冷凍+溶液除濕)將入轉輪空氣含濕量...
高溫熱泵轉輪除濕機組跨維度系統集成創新,打造工業節能案例 該設備主技術的系統級整合,創造了1+1>3的能效倍增效應:高溫熱泵提供穩定熱源,智能分配系統實現按需供熱,工質優化保障高溫效率,零能耗閉環突破理論極限,AI控制達成動態平衡。在汽車涂裝車間全年運行數據中...
高溫熱泵轉輪除濕機組拓展工業應用邊界 通過工質和壓縮比的優化調整,實現冷凝溫度與再熱溫度的匹配。結合AI仿生學智能控制技術,提前預調運行參數,使系統在10%-100%負荷區間保持COP>3.5。某汽車涂裝線應用顯示,在噴房溫度突變(±15℃/h)工況下,再生風...
溫濕解耦型恒溫恒濕空氣處理機組節能分析 D1級冷源蒸發溫度升高,冷凝溫度不變,功耗減少 當D1級冷源的蒸發溫度升高時,意味著制冷劑在蒸發器中吸收熱量的溫度提高,這通常會導致制冷劑的蒸發壓力上升,進而使得壓縮機的工作效率提高。在冷凝溫度不變的情況下,壓縮機的功耗...
溫濕解耦型恒溫恒濕空氣處理機組是文物保護的跨時代突破 博物館與檔案館的文物保存對微環境要求極為嚴苛,傳統恒濕機常因濕度波動導致書畫脆化或青銅器銹蝕。本機組采用自主研發濕度控制技術,實現濕度精度±2%的控制水平。以中國第二歷史檔案館為例,館內濕度常年受游客呼吸影...
高溫熱泵轉輪除濕機組智能控制系統與動態優化 AIoT平臺每秒采集40+類參數(制冷量q1、散熱量q2等),通過深度學習算法每5秒優化控制策略。在數據中心應用中,系統動態調整冷量分配,使PUE從1.45降至1.18,全年可節約電約380萬度。遷移學習技術實現跨場...
高溫熱泵轉輪除濕機組——AI仿生學智能控制技術開啟智慧節能新時代 搭載AI仿生學智能控制系統,設備通過實時采集溫濕度、壓差、能耗等運行參數,運用深度學習算法構建出動態能效優化模型。系統可自動識別環境變化趨勢,提前預調運行參數,使設備始終處于良好工況點。在某數據...
溫濕解耦型恒溫恒濕空氣處理機組半導體車間案例運用 半導體制造對生產環境具有極端敏感性,尤其在光刻與蝕刻工序中,車間需恒定維持以下參數:要求濕度45±2%RH以抑制靜電(ESD),傳統系統因濕度波動導致良率損失3%。本機組通過: 高分子微通道增焓加濕:無離子析出...
高溫熱泵轉輪除濕機組的主要技術——AI仿生學智能控制保障高效運行 AI仿生學智能控制技術為設備的高效運行提供了有力保障。該技術實現了機電一體化高度集成,并依托AIoT智能物聯平臺,能夠對設備進行實時數據分析。通過對設備運行數據的實時監測和分析,系統可以及時發現...
溫濕解耦型恒溫恒濕空氣處理機組的多領域應用 在展館和大型工建中,格瑞的恒溫恒濕空氣處理機組和空氣源熱泵也得到了廣泛應用。這些產品能夠提供舒適的室內環境,提升參觀者的體驗,同時降低能源消耗,符合綠色建筑的理念。例如,在博物館、展覽中心等場所,格瑞產品能夠有效控制...
溫濕解耦型恒溫恒濕空氣處理機組是工業無塵車間的成本重構 在液晶面板制造車間,傳統FFU(風機過濾單元)系統需維持ISO 5級潔凈度,但存在能耗高(每平方米年耗電300kWh)、噪音大(65dB)等痛點。本機組通過溫濕解耦技術,減少無效空間循環,能耗降至180k...
高溫熱泵轉輪除濕機組工藝優勢 阻斷冷橋:無冷橋鋁合金框架設計避免了傳統金屬框架因熱傳導而形成的冷橋現象。在有冷橋的情況下,熱量會通過金屬快速傳遞,導致能量損失。而該工藝有效阻斷熱量傳遞路徑,減少了室內外熱量交換,提高了箱體的隔熱性能。 發泡材料隔熱:雙面彩鋼板...