Компания вентиляционного оборудования Zhuji Ruilin, Ltd.
Дом / Продукты / Мокрая ненесущая стена / Мокрая навесная стена

Мокрая ненесущая стена

>
Мокрая навесная стена
>

Мокрая ненесущая стена

Мокрая навесная стена

Процесс охлаждения влажной навесной стены завершается в ее основе – влажной навесной бумаге. Гофрированная бумага имеет на поверхности тонкую водную пленку. Когда горячий сухой воздух снаружи протягивается вентилятором через влажную занавесочную бумагу, вода в пленке поглощает тепло из воздуха и испаряется, забирая много скрытого тепла и понижая температуру воздуха, проходящего через влажную ткань. занавесочную бумагу, чтобы после такой обработки в комнату поступал прохладный влажный воздух. После смешивания с горячим воздухом в помещении он выбрасывается наружу через вентилятор.

>



о Жуйлиньфэн

Гарантия высокого качества с Наш опыт

В настоящее время компания имеет 15 сборочных линий для вентиляторов отрицательного давления, 600 комплектных машин в день, 5 сборочных линий для охлаждающих вентиляторов, 200 комплектных машин в день и полный ассортимент вентиляторов из стеклопластика. Вентилятор отрицательного давления компании использует двигатель, разработанный и произведенный самой компанией, а цех по производству двигателей теперь имеет годовой объем производства 200 000 двигателей с более гарантированным качеством.

ПОНИМАТЬ ТЕНДЕНЦИИ ОТРАСЛИ

Новости и выставки

Мокрая навесная стена

Расширение отраслевых знаний

Эволюция технологии мокрых навесных стен:
Технология мокрых навесных стен, также известная как технология водяных навесных стен, за прошедшие годы значительно изменилась, изменив способы проектирования, строительства и эксплуатации зданий. В этом подробном обзоре мы рассмотрим ключевые вехи и достижения в области технологии мокрых навесных стен.

Введение в технологию мокрых навесных стен:
Технология мокрых навесных стен относится к типу системы ограждающих конструкций здания, в которой используется непрерывная водяная пленка на внешней поверхности здания для повышения его эксплуатационных характеристик. Он действует как барьер против теплопередачи, солнечной радиации и внешних факторов окружающей среды.

Ранние разработки:
Идея мокрых навесных стен восходит к древним временам, когда ранние цивилизации использовали водоемы и фонтаны для охлаждения и увлажнения воздуха. Однако современное развитие мокрых навесных стен началось в 20 веке.

Системы первого поколения:
Системы мокрых навесных стен первого поколения появились в середине 1900-х годов. Обычно они представляли собой сеть труб или распылительных форсунок, установленных на внешнем фасаде здания. По этим трубам прокачивалась вода, образуя тонкую пленку, которая стекала по поверхности. Однако эти системы имели ограниченную эффективность и требовали значительного обслуживания.

Системы второго поколения:
Системы мокрых навесных стен второго поколения представили инновации, направленные на повышение производительности и эффективности. Эти системы включали такие достижения, как улучшенные распылительные форсунки, улучшенные системы управления и интеграция механизмов теплообмена. Теплообмен позволил предварительно охладить или подогреть воду, что еще больше повысило энергоэффективность системы.

Охлаждение испарением:
Испарительное охлаждение стало решающим аспектом технологии мокрых навесных стен. Позволяя контролируемому количеству воды испаряться с поверхности, система может отводить тепло из здания, уменьшая зависимость от традиционных систем кондиционирования воздуха. Такой подход значительно повысил энергоэффективность и снизил эксплуатационные расходы.

Разработка композиционных материалов:
По мере того как мокрые навесные стены становились все более распространенными, материалы, используемые в их строительстве, менялись. В ранних системах часто использовались такие металлы, как алюминий, который имел ограничения с точки зрения коррозионной стойкости и тепловых характеристик. Разработка композитных материалов, таких как полимеры, армированные стекловолокном (FRP), произвела революцию в технологии мокрых навесных стен, обеспечив повышенную долговечность, теплоизоляцию и гибкость конструкции.

Передовые системы управления:
Современные системы мокрых навесных стен оснащены усовершенствованными системами управления, которые оптимизируют их производительность. Эти системы включают в себя датчики для мониторинга температуры, влажности, солнечной радиации и ветровых условий. На основе собранных данных системы управления регулируют расход воды, испарительное охлаждение и другие параметры для поддержания оптимальных условий внутри здания.

Интеграция с системами управления зданием (BMS):
Технология мокрых навесных стен также интегрируется с системами управления зданием (BMS). BMS позволяет централизованно управлять и контролировать различные системы здания, включая мокрые навесные стены. Интеграция с BMS обеспечивает анализ данных в реальном времени, оптимизацию энергопотребления, обнаружение неисправностей и профилактическое обслуживание, обеспечивая эффективную и устойчивую работу.

Соображения устойчивого развития:
Эволюция технологии мокрых навесных стен все больше ориентирована на экологичность. Системы рециркуляции и очистки воды были включены в конструкции мокрых навесных стен для снижения потребления воды. Кроме того, в систему иногда интегрируются возобновляемые источники энергии, такие как солнечные панели или ветряные турбины, для питания насосов циркуляции воды и систем управления.

Достижения в области вычислительного проектирования и моделирования:
Появление передовых инструментов вычислительного проектирования и моделирования произвело революцию в проектировании и оптимизации систем мокрых навесных стен. Архитекторы и инженеры теперь могут моделировать работу различных конструкций, оценивать их энергоэффективность и оптимизировать их для конкретных климатических условий, повышая общую эффективность системы.

Будущие тенденции:
Заглядывая в будущее, будущее технологии мокрых навесных стен, вероятно, будет связано с дальнейшим развитием энергоэффективности, интеграцией с технологиями умного строительства и использованием экологически чистых материалов. Постоянное развитие