KLIMANAUT
L'élément central des unités KLIMANAUT Kampmann est un échangeur thermique à contre-courant haute puissance et breveté. Celui-ci repose sur la technique KLIMANAUT.
Le fonctionnement en mode de refroidissement est basé sur le principe du refroidissement par évaporation indirecte. Ce processus se déroule à l'aide de deux courants d'air séparés. L'évaporation de l'eau n'a lieu que sur le côté secondaire hermétiquement séparé ; sur une couche hydrophile des lamelles en aluminium de l'échangeur thermique. Aucune humidité ne sera ajoutée à courant d'air amené (courant d'air primaire). L'humidité absolue reste ici constante.
La couche hydrophile sera aspergée de gouttelettes d'eau à intervalles périodiques. Le dit air de process souffle alors à côté des lamelles humides. Il absorbe alors l'eau évaporée avec le mouvement d'air. La chaleur nécessaire pour l'évaporation est retirée à l'air extérieur via les lamelles. L'air se refroidi par le biais de ce processus. L'air de process chaud et humide est évacué vers l'extérieur hors de l'appareil sous forme d'air d'échappement. Si aucun refroidissement n'est nécessaire, l'échangeur thermique sèche et empêche ainsi une croissance/formation de germes et de bactéries.
Dans la ventilation libre, la pièce est refroidie au moyen de l'air extérieur quand des charges de chaleur sont dans la pièce. L'air extérieur n'est pas traité dans l'échangeur thermique. Une possibilité efficace et bon marché de refroidir.
En hiver, l'air extérieur froid est chauffé presque gratuitement par transfert d'énergie au moyen de l'air ambiant dans l'échangeur thermique. Seuls les ventilateurs doivent être entraînés. Les échangeurs thermiques haute puissance ont un degré de mise à disposition de chaleur de plus de 80 %. Ainsi l'aération nécessaire dans des pièces de construction hermétique devient une source d'énergie. Profitez, vous aussi de ces avantages et économisez de l'argent.
Le fonctionnement en mode de refroidissement est basé sur le principe du refroidissement par évaporation indirecte. Ce processus se déroule à l'aide de deux courants d'air séparés. L'évaporation de l'eau n'a lieu que sur le côté secondaire hermétiquement séparé ; sur une couche hydrophile des lamelles en aluminium de l'échangeur thermique. Aucune humidité ne sera ajoutée à courant d'air amené (courant d'air primaire). L'humidité absolue reste ici constante.
La couche hydrophile sera aspergée de gouttelettes d'eau à intervalles périodiques. Le dit air de process souffle alors à côté des lamelles humides. Il absorbe alors l'eau évaporée avec le mouvement d'air. La chaleur nécessaire pour l'évaporation est retirée à l'air extérieur via les lamelles. L'air se refroidi par le biais de ce processus. L'air de process chaud et humide est évacué vers l'extérieur hors de l'appareil sous forme d'air d'échappement. Si aucun refroidissement n'est nécessaire, l'échangeur thermique sèche et empêche ainsi une croissance/formation de germes et de bactéries.
Dans la ventilation libre, la pièce est refroidie au moyen de l'air extérieur quand des charges de chaleur sont dans la pièce. L'air extérieur n'est pas traité dans l'échangeur thermique. Une possibilité efficace et bon marché de refroidir.
En hiver, l'air extérieur froid est chauffé presque gratuitement par transfert d'énergie au moyen de l'air ambiant dans l'échangeur thermique. Seuls les ventilateurs doivent être entraînés. Les échangeurs thermiques haute puissance ont un degré de mise à disposition de chaleur de plus de 80 %. Ainsi l'aération nécessaire dans des pièces de construction hermétique devient une source d'énergie. Profitez, vous aussi de ces avantages et économisez de l'argent.





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