No.3 JINGXING RAD, CHENGNAN TOWN, WENLING CITY, TAIZHOU, ZHEJIANG, CHINA +86 13858677078 [email protected]
Energieffektivitet for HVLS-vifter: Kjernefysikk og driftsprinsipper. Fysikken bak luftstrøm med høy volum og lav hastighet samt reduksjon av turbulens. Vifter med høy volum og lav hastighet (HVLS) oppnår eksepsjonell energieffektivitet gjennom aerodynamiske designprinsipper som...
Vis mer
Luftstrømmykelse: Tilpasse CFM og hastighet til kravene i små verksteder. Beregning av minimums-CFM basert på verkstedets volum og luftskiftet per time. Å bestemme riktig kubikkmeter per minutt (CFM) for din stolpevifte starter med verkstedets volum (…)
Vis mer
Store vifter forbedrer luftfordelingen og termisk jevnhet. Problemet: Luftskiktning reduserer effektiviteten i fjøs og drivhus. I landbrukssbygninger som fjøs og drivhus stiger varm luft naturlig oppover, mens kaldere luft synker ned mot gulvet...
Vis mer
Hvorfor industrielle takvifter gir bedre energieffektivitet HVLS-aerodynamikk: Beveger enorme luftmengder ved 1–3 kW i forhold til HVACs 50–100 kW Takvifter med høy luftmengde og lav hastighet (HVLS) utnytter avansert aerodynamikk til å sirkulere store...
Vis mer
Størrelsesjuster din industrielle takvift etter rommets dimensjoner og luftstrømdekkning. Vingens diameter i forhold til gulvareal: Størrelsesanbefalinger for lagerhaller og hangarer. Å velge riktig vingediameter er grunnleggende for luftstrømeffektivitet i store rom. For en...
Vis mer
Måling av luftsirkulasjonseffektivitet for industrielle takvifter: Nøkkelmål: CFM, dekningsradius og de-stratifikasjonsdybde. Vurdering av ytelsen til industrielle takvifter bygger på tre kritiske mål: CFM (kubikkfot per minutt): Angir mengden luft som viften kan bevege per minutt...
Vis mer
Løsning av luftstratifikasjon med høyvolum-lavhastighets-industrielle vifter. Utfordringen: stillestående luft og temperaturinndeling i bygninger med høye tak. I lager- og distributionsentre stiger varm luft naturlig oppover, mens kaldere luft synker mot gulvet...
Vis mer
Forståelse av termisk stratifikasjon og hvorfor HVLS-vifter er den optimale løsningen. Vitenskapen bak varmeoppgang og luftlagdannelse i verksteder med høye tak. I industrielle verksteder med hevede tak oppstår termisk stratifikasjon når varm luft stiger opp...
Vis mer
Konveksjonsprinsippet: Hvorfor HVLS-vifter er avhengige av luftsøylens integritet, ikke bare luftfarten. Hvordan en laminær luftsøyle (COA) driver termisk konveksjon og oppfattet kjøling. HVLS-vifter kjøler ved hjelp av fysikk – ikke bare ved å skape bris. En laminær luftsøyle (COA) ...
Vis mer
Fysikken bak HVLS-vifter: Hvordan luftsirkulasjon med lav hastighet og høy volumstrøm driver sirkulasjonen i lagerbygninger. Aerodynamisk prinsipp: Skiver med stor diameter og laminær luftbevegelse. HVLS-vifter (High-Volume, Low-Speed) bruker skiver med en diameter på 7–24 fot for å forskyve enorme mengder luft ...
Vis mer
Energibesparelser med HVLS-vifter: Bekreftet reduksjon i HVAC-belastningen på 25–30 %. Feltdata: Fagfellevurderte studier og resultater verifisert av kraftleverandører fra industrielle anlegg. Industrielle anlegg rapporterer konsekvent en reduksjon i HVAC-energiforbruket på 25–30 % etter installasjon ...
Vis mer
Fastsett luftstrøm- og ventilasjonskrav Beregn nødvendig CFM ved hjelp av romvolum, varmelast og hindringsfaktorer For å få nøyaktige beregninger av luftstrømmen må man først finne ut hvor mange kubikkfot per minutt (CFM) rommet faktisk trenger. F...
Vis mer
PÅ NETT