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产品各类型号的【换热管】规格齐全,可根据用户需求开发、设计;

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材料【换热管】原材料产品均选用国内优质产品,保证所配套的设备售后无忧。

管理实行ISO9001质量管理体系,标准化生产管理促企业发展。

技术实行严格的四道关质量检验,实行【换热管】行业生产标准:



散热器的布置布置散热器时,应注意下列一些规定:(1)散热器一般应安装在外墙的窗台下,这样,沿散热器上升的对流热气流能阻止和改善从玻璃窗下降的冷气流和玻璃冷辐射的影响,使流经室内的空气比较暖和舒适。(2)为防止冻裂散热器,两道外门之间不准设置散热器。在楼梯间或其他有冰结危险的场所,其散热器应由单独的立、附近支管供热,且不得装设调节阀。(3)散热器一般应明装,布置简单。内部装修要求较高的民用建筑可采用暗装。托儿所和幼儿园应暗装或加防护罩,以防烫伤儿童。暗装时应留有足够的空气流通通道,并方便维修,暗装散热器设温控阀时,应采用外置式温度传感器,温度传感器应设置在能正确反映房间温度的位置。(4)在垂直单管或双管热水供暖系统中,同一房间的两组散热器可以串联连接;贮藏室、附近盥洗室、附近厕所和厨房等辅助用室及走廊的散热器,可同邻室串联连接。两串联散热器之间的串联管直径应与散热器接口直径(一般为DN32)相同,以便水流畅通。(5)在楼梯间布置散热器时,考虑楼梯间热流上升的特点,应尽量布置在底层或按一定比例分布在下部各层。(6)柱型散热器每组散热器片数不宜过多,铸铁柱型散热器每组片数不宜超过25片,组装长度不宜超过1500mm。当散热器片数过多,分组串接时,供、附近回管支管宜异侧连接。




暖风机散热器的特点及分类暖风机是由通风机、电动机和空气加热器组成的联合机组,它将吸人空气经空气加热器加热后送入室内,以维持室内所要求的温度。热风供暖是比较经济的供暖方式之一,其对流散热量几乎占100%,具有热惰性小、升温快、使室温分布均匀、室内温度梯度小且设备简单投资少等优点,适用于耗热量大的高大厂房、大空间的公共建筑、间歇供暖的房间以及由于防火防爆和卫生要求必须全部采用新风的车间等。当空气中不含粉尘和易燃易爆气体时,暖风机可用于加热室内循环空气。如果房间较大,需要的散热器数量过多,难以布置时,也可以用暖风机补充散热器散热量的不足部分。车间用暖风机供暖时,一般还应适当设置一些散热器,在非工作期间,可以关闭部分或全部暖风机,由散热器维持生产车间要求的值班供暖温度(5℃)。暖风机分为轴流式(小型)和离心式(大型)两种。根据其结构特点及适用的热媒又可分为蒸汽暖风机、热水暖风机、蒸汽-热水两用暖风机和冷一热水两用暖风机等。轴流式暖风机主要有冷、热水系统两用的S型暖风机和蒸汽、热水两用的NC型、NA型暖风机。NC型轴流式暖风机。轴流式暖风机结构简单、体积小、出风射程远、风速低、送风量较小。一般悬挂或支架在墙上或柱子上,可用来加热室内循环空气。离心式暖风机主要有热水、蒸汽两用的NBL型暖风机,可用于集中输送大流量的热空气。离心式暖风机气流射程长、风速高、作用压力大、送风量大且散热量大。除了可用来加热室内再循环空气外,还可用来加热一部分室外的新鲜空气。这类大型暖风机是由地脚螺栓固定在地面的基础上的。




散热器主要以对流方式向室内散热,对流散热器占总散热量的50%以上。而辐射供暖是利用建筑物内部顶面、附近墙面、附近地面或其他表面进行供暖的系统。辐射供暖系统主要靠辐射散热方式向房间供应热量,其辐射散热量占总散热量的50%以上。当辐射表面温度小于80℃时,称为低温辐射供暖。低温辐射供暖的结构形式是把加热管(或其他发热体)直接埋设在建筑构件内而形成散热面。低温辐射供暖的主要形式有金属顶棚式,顶棚、附近地面或墙面埋管式,空气加热地面式,电热顶棚式和电热墙式等。其中,顶棚、附近地面或墙面埋管式近几年得到了广泛的应用,比较适合于民用建筑与公共建筑中考虑安装散热器会影响建筑物协调和美观的场合。




离心式暖风机散热器主要有热水、附近蒸汽两用的NBL型暖风机,如图1《 NBL型离心式暖风机》( 1-离心式风机;2-电动机;3-加热器;4-导流叶片;5-外壳)所示,可用于集中输送大流量的热空气。离心式暖风机气流射程长、附近风速高、附近作用压力大、附近送风量大且散热量大。除了可用来加热室内再循环空气外,还可用来加热一部分室外的新鲜空气。这类大型暖风机是由地脚螺栓固定在地面的基础上的。离心暖风机主要由空气加热器和风机组成,空气加热器散热,然后风机送出,使室内空气温度得以调节。空气加热器由螺旋翅片管组成。例如蒸汽型暖风机其散热排管是用铝带专用设备绕在壁厚为Φ21.5无缝锅炉管上,片距为2.5mm,排管和热媒流通管道是整体焊接结构,暖风机的工作压力在0.8MPa以下。离心式暖风机是根据动能转换为势能的原理,利用高速旋转的叶轮将气体加速,然后减速、附近改变流向,使动能转换成势能(压力)。在单级离心风机中,气体从轴向进入叶轮,气体流经叶轮时改变成径向,然后进入扩压器。在扩压器中,气体改变了流动方向并且管道断面面积增大使气流减速,这种减速作用将动能转换成压力能。压力增高主要发生在叶轮中,其次发生在扩压过程。在多级离心风机中,用回流器使气流进入下一叶轮,产生更高压力。
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