घर के अंदर हवा की गुणवत्ता और ऊर्जा-कुशल वेंटिलेशन की बढ़ती मांग के साथ,मधुकोश सिरेमिक हीट एक्सचेंजरएक पारंपरिक उच्च तापमान औद्योगिक सामग्री - अब ताजी हवा के सिस्टम में प्रवेश कर रही है। इसकी अनूठी छिद्रयुक्त संरचना, स्थिर प्रदर्शन और पुन: प्रयोज्यता पारंपरिक सिस्टम की मुख्य कमियों, जैसे कि फ़िल्टर बदलने की उच्च लागत और कम सेवा जीवन, को दूर करती है, जिससे कुशल और किफायती इनडोर वायु उपचार प्राप्त होता है।
हनीकॉम्ब सिरेमिक हीट एक्सचेंजर रीजनरेटर औद्योगिक क्षेत्र में व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली सामग्री है, जो ताजी हवा प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हनीकॉम्ब सिरेमिक थर्मल स्टोरेज बॉडी की अनूठी संरचना इसे गैस पारगम्यता और ऊष्मा विनिमय दक्षता में महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करती है। नीचे, हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि हनीकॉम्ब सिरेमिक थर्मल स्टोरेज बॉडी ताजी हवा प्रणालियों के संचालन में कैसे योगदान देती है।
1. संरचनात्मक विशेषताएँ और गैस पारगम्यता
हनीकॉम्ब सिरेमिक थर्मल स्टोरेज रीजनरेटर की संरचना में कई पास-पास व्यवस्थित षट्कोणीय या वर्गाकार छिद्र होते हैं, जो गैस अणुओं के लिए एक "राजमार्ग" जैसा मार्ग प्रदान करते हैं। यह संरचना गैस अणुओं को बिना किसी बाधा के छिद्रों में प्रवेश करने और एक कुशल 'तेज़ गति यात्रा' शुरू करने की अनुमति देती है। जटिल और पेचीदा सूक्ष्म संरचना वाले अन्य पदार्थों के विपरीत, हनीकॉम्ब सिरेमिक थर्मल स्टोरेज रीजनरेटर के छिद्र सीधे और निरंतर होते हैं, जिससे गैस अणुओं की गति के दौरान टकराव और बाधाएं काफी हद तक कम हो जाती हैं।
2. ताजी हवा प्रणाली में ऊष्मा विनिमय
ताज़ी हवा प्रणाली में, ऊष्मा विनिमय प्रक्रियाओं के लिए मुख्य रूप से मधुकोश सिरेमिक तापीय भंडारण का उपयोग किया जाता है। जब उच्च तापमान वाली द्रव गैस मधुकोश सिरेमिक रीजनरेटर से गुजरती है, तो ऊष्मा तापीय भंडारण निकाय में स्थानांतरित हो जाती है। इसके बाद, जब ताज़ी हवा को गर्म करने की आवश्यकता होती है, तो तापीय भंडारण रीजनरेटर में संग्रहित ऊष्मा मुक्त होकर छिद्रों से विपरीत दिशा में बहने वाली ठंडी हवा में स्थानांतरित हो जाती है। इस प्रक्रिया के दौरान, तीव्र गैस पारगमन कुशल ऊष्मा विनिमय को सक्षम बनाता है, जिससे ऊर्जा उपयोग में काफी सुधार होता है और ताज़ी हवा प्रणाली कम ऊर्जा खपत के साथ संचालित हो पाती है।
- इसकी मूल संरचना एक बेलनाकार मधुकोश सिरेमिक बॉडी है, जिसमें वैज्ञानिक अनुपात और अनूठी विशेषताओं वाली नई सामग्रियों का उपयोग किया गया है। इसे अति उच्च तापमान पर पकाकर एक्सट्रूज़न मोल्डिंग तकनीक से बनाया गया है।
- 1. फफूंद रोधी और नमी रोधी कोटिंग से ढकने पर कमरे का अत्यधिक तापमान और फफूंद का जमाव रोका जा सकता है। 2. हवा से जल अणुओं का पुनर्चक्रण करके, नमी और तापमान को स्थिर बनाए रखता है। 3. बिना किसी अतिरिक्त प्रदूषण के आसानी से साफ किया जा सकता है और इसकी सेवा अवधि लंबी होती है।
- 1. निकास गैस से ऊर्जा निकालकर उसे गर्म या ठंडा करने के लिए वायु आपूर्ति में उपयोग किया जा सकता है। 2. ऊष्मा भंडारण और उत्सर्जन दक्षता 97% है, और आदान-प्रदान पर्याप्त है।
- 1. अत्यधिक उच्च ऊष्मा अवशोषण, भंडारण और उत्सर्जन क्षमता के साथ, एक पूर्ण ऊष्मा विनिमय कोर के रूप में, इसमें ऊर्जा पुनर्प्राप्ति का कार्य होता है। 2. ऊष्मा पुनर्प्राप्ति दर 97% तक पहुँचती है।
कार्यालयों, स्कूलों और सार्वजनिक स्थलों में व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले ये सिस्टम बड़े स्थानों के वेंटिलेशन के लिए उपयुक्त हैं। सही ढंग से स्थापित सिस्टम 2.5 किलोमीटर के दायरे में हवा को शुद्ध कर सकते हैं, जिससे क्षेत्रीय वायु स्तर में सुधार की संभावना दिखती है।
उद्योग में, वे उच्च-वीओसी वाले कारखाने के ताजी वायु प्रणालियों में एकीकृत होते हैं, उत्प्रेरक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से कणों को फ़िल्टर करते हैं और हानिकारक गैसों को विघटित करते हैं, जिन्हें रासायनिक और इलेक्ट्रॉनिक्स संयंत्रों में दोहरे वेंटिलेशन-प्रदूषण नियंत्रण के लिए अपनाया जाता है।
| संपत्ति | उच्च एल्यूमिना | मुलाइट | सघन कॉर्डिएराइट | सघन मध्यम-एल्यूमिना सिरेमिक |
| पदार्थ का घनत्व (ग्राम/सेमी³) | 2.1~2.4 | 2.1~2.4 | 2.1~2.5 | 2.1~2.5 |
| तापीय विस्तार गुणांक (RT-800℃) (10⁻⁶·℃⁻¹) | ≤5.5 | ≤5.5 | ≤6.0 | ≤3.5 |
| विशिष्ट ऊष्मा धारिता (J/kg·K) | 850~1100 | 900~1150 | 900~1150 | 900~1150 |
| तापीय चालकता (20-1000℃) (W/m·K) | 1.5~2.0 | 1.5~2.0 | 1.7~2.2 | 1.7~2.2 |
| ऊष्मीय आघात प्रतिरोध तापमान (℃) | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥250 |
| नरम होने का तापमान (℃) | 1350 | 1450 | 1320 | 1320 |
| जल अवशोषण (%) | 15~20 | 15~20 | 4~8 | 0-2 |
| संपीडन सामर्थ्य (सी-अक्ष दिशा) (एमपीए) | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
| संपीडन सामर्थ्य (A,B अक्ष दिशा) (MPa) | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 |
| आकार (मिमी) | छेद का आकार (मिमी) | आंतरिक दीवार की मोटाई (मिमी) | बाहरी दीवार की मोटाई (मिमी) |
| 80x100 | 3-4 | 0.8-1.2 | 1-2 |
| 95x100 | 3-4 | 0.8-1.2 | 1-2 |
| 120x100 | 3-6 | 1-1.5 | 1-2 |
| 135x100 | 3-6 | 1-1.5 | 1-2 |
| 140x100 | 3-6 | 1-2 | 1.5-2 |
| 150x100-150 | 3-6 | 1-2 | 1.5-2 |
| 180x100-150 | 3-6 | 2-3 | 2-3 |
| 200x100-150 | 3-6 | 2-3 | 2-3 |
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पोस्ट करने का समय: 27 जनवरी 2026
