Pour nous suivre:            

Sonde d'humidité relative

Sonde d'humidité relative
RHX
sondehumidityrelativethumb

Cette sonde mesure en temps réel l’humidité relative de l’air à haute température en milieu contaminé.

La nouvelle sonde RHX (en instance de brevet) a été développée en partenariat avec FPInnovations-Forintek et permet de mesurer en continu et en temps réel la température humide (wet bulb) de l’air haute température d’un procédé industriel en milieu contaminé.  En effet, par un assemblage électromécanique unique, Airex Industries a réussi à contrecarrer les contraintes limitatives de colmatage d’un milieu hautement contaminé de particules et de vapeur non saturée.

Fonctionnement

La sonde d’humidité relative RHX possède un mécanisme simple et robuste qui lui permet de résister à la corrosion et à des conditions industrielles extrêmes. Le jumelage de celui-ci à un contrôleur et à une logique de contrôle sophistiquée, donne à la sonde RHX une capacité de calibration souple et précise pouvant s’adapter sous n’importe quelles conditions de séchage.

Opérations détaillés

  • La lecture du bulbe humide des gaz chauds s’effectue à l’aide d’une sonde thermocouple industrielle de haute précision.
  • Le système électromécanique unique effectue de multiples échantillonnages du bulbe humide tout en refroidissant et en nettoyant la sonde de tout dépôt de particules.
  • La sonde se rétracte et se réintroduit dans l’air de procédé en continu. La fréquence des cycles et leur durée dépendent de la température et de la teneur en humidité des gaz chauds.
  • La logique de contrôle détecte le plateau du bulbe humide et trace un graphique des données recueillies en fonction du temps.
  • Tous les paramètres d’opération de la sonde se programment en fonction des paramètres de chacun des procédés.

Avantages

  • Lecture en continu de l’humidité relative d’un procédé;
  • permet de moduler les brûleurs d’un séchoir industriel pour optimiser en temps réel la consommation du combustible;
  • permet de réduire au minimum l’apport d’air neuf d’un procédé industriel de séchage en fonction des variations atmosphériques;
  • conserve l’uniformité des produits même avec des variations environnantes;
  • réduit de manière significative l’émission des gaz à effet de serre (GES);
  • n’affecte pas les conditions d’opération;
  • nécessite peu d’entretien, puisqu'il comprend un système intégré d’auto-nettoyage
Tableaux d’analyse de la température du gaz

legende

L’examen de la courbe de température du bulbe humide permet d’observer et de décortiquer les cycles effectués par la sonde. La chute radicale de température signale que la sonde effectue une séquence de nettoyage. L’augmentation de température indique que la sonde se réintroduit dans l’air chaud.

La lecture réelle du bulbe humide s’observe lors de la stabilisation de la courbe, c’est-à-dire, avant que la sonde ne s’assèche, que la température s’accroisse de nouveau et que la séquence de nettoyage ne reprenne. La logique de contrôle effectue des calculs permettant de cibler chacune de ces zones sur la courbe afin d’optimiser les cycles de lecture et de préciser celles-ci.

La température de calibration sur le graphique représente la valeur du bulbe humide (plateau de la courbe) qui se compare à la lecture du bulbe sec lors du calcul de l’humidité relative et du point de rosée. Des températures plus élevées des gaz chauds auront comme effet d’accroître la fréquence des cycles d’échantillonnage.

Cycle de nettoyage

1. Rétraction de la sonde
2. Séquence de nettoyage
3. Réinsertion de la sonde
4. Réchauffement de la sonde
5. Température ‘‘plateau’’
6. Assèchement de la sonde

cleaning-cycle

Système d'apport d'air neuf avec récupérateur d'énergie intégré

Système d'apport d'air neuf avec récupérateur d'énergie intégré
PowerFX
powerfxthumb

Le système PowerFX récupère l’énergie disponible d’un conduit d’évacuation d’air chaud d’un bâtiment et l'utilise pour préchauffer l’air frais d’une unité de compensation d’air AMX, de Airex, ou de toute autre unité de compensation d’air.

Le manque d’apport d’air neuf peut être problématique dans un bâtiment industriel. Des systèmes de compensation d’air, comme l’unité AMX sont mis en place dans ces bâtiments pour résoudre ce problème. Cependant, dans des situations qui demandent un grand volume d’air neuf, ces unités peuvent s'avérer très énergivores, surtout si ces dernières sont utilisées pour chauffer en partie le bâtiment. Grâce au PowerFX, l’énergie de l’air ambiant rejetée à l’atmosphère par les évacuateurs, peut être récupérée. Cette énergie est alors retournée aux unités de compensation d’air.

Fonctionnement

Tout d’abord, un serpentin de récupération d’énergie doit être installé dans un conduit d’évacuation d’air du bâtiment, idéalement de capacité similaire (même débit d’air). Ce serpentin absorbe l’énergie qui autrement, serait libérée à l’atmosphère. Une boucle de réfrigérant achemine l’énergie ainsi capturée vers un compresseur qui est installé dans l’unité de compensation d’air. Ce compresseur fonctionne sous le principe de la pompe à chaleur. Il libère un fluide à haute température à partir d’une source à basse température. Cette énergie à haute température est utilisée pour préchauffer l’air frais avant qu’elle ne soit alimentée dans le bâtiment.

Caractéristiques de base

  • Extracteur de toit horizontal
  • Serpentin de récupération d’énergie thermique à expansion directe
  • Serpentin de chauffage à expansion directe
  • Boucle de réfrigérant
  • Compresseur de type pompe à chaleur
  • Compresseur multi-stages pour éviter les arrêts/départs fréquents
  • Valve réversible afin de permettre la déshumidification en été
  • Panneau de contrôle approuvé CSA
  • Serpentin électrique pour chauffage d’appoint (optionnel)

Critère de sélection

  • Débit d’air du système de compensation d’air;
  • débit d’air de l’évacuation reliée au PowerFX;
  • pourcentage de la capacité de chauffage totale à être comblé par le PowerFX.

Applications

  • Cuisine commerciale;
  • laboratoire industriel;
  • stationnement souterrain;
  • atelier mécanique;
  • bureau;
  • école;
  • bâtiment industriel;
  • bâtiment résidentiel;
  • et plusieurs autres endroits!

Avantages

  • Récupération d’énergie des évacuations d’air ambiant;
  • diminution de l’appel de puissance dans le cas d’une unité de compensation d’air fonctionnant à l’électricité;
  • diminution des émissions de gaz à effet de serre à l’atmosphère dans le cas d’une unité de compensation fonctionnant au gaz naturel (feu direct ou indirect);
  • réduction des coûts de chauffage de plus de 60 %;
  • possibilité de déshumidifier et de climatiser l’air frais en été grâce à la valve réversible;
  • augmentation de l’efficacité du compresseur avec une diminution de la température extérieure, contrairement aux applications typiques des pompes à chaleur;
  • l’installation ne nécessite pas l’ajout de conduits d’air supplémentaires;
  • les unités de compensation d’air AMX possèdent déjà les caractéristiques physiques pour accueillir facilement un PowerFX;
  • le système PowerFX est préassemblé en usine pour permettre une installation facile et rapide dans le cas de systèmes existants;
  • le système PowerFX peut être raccordé à une banque de stockage thermique.
Spécifications
Information technique
Capacité de l’unité 10000 CFM
Puissance du compresseur 25 tonnes
Température d’alimentation 65 °F
Température de l’évacuation > 70 °F
Fonctionnement 24hres/7days
Localisation de l’unité Montreal
Coût du gaz 0.45$/m3
Coût de l’électricité 0.068$/kWh

 

Configuration du système de compensation d'air
Feu direct Feu indirect ÉLectrique
Énergie annuelle requise en chauffage 59 715 m³ 79 620 m³ 628 300 kWh
Coût annuel de chauffage 26 870 $ 35 828 $ 42 725 $
Énergie récupérée avec Power FX* 39500 m³ 54 767 m³ 415 615 kWh
Économies annuelles avec le Power FX* 16 100 $ 22 971 $ 28 260 $
Pourcentage d'économie du Power FX 60% 64% 66%

 * La consommation supplémentaire du compresseur a été considérée

Unité de récupération de chaleur pour sécheuses industrielles

Unité de récupération de chaleur pour sécheuses industrielles
Lintx
lintxthumb

Le LintX est conçu pour récupérer la chaleur de l’air évacué par les sécheuses industrielles qui était jusqu’à maintenant, rejetée à l’atmosphère sans possibilité de récupération due à la présence de charpies.

Dans le secteur des buanderies industrielles, la dépense énergétique la plus importante lié au procédé de séchage. Nous répondons avec une unité innovante de récupération de chaleur. Le LintX disposent d'un échangeur de chaleur simple et efficace de plaque à plaque et une section de filtre autonettoyant en instance de brevet pour surmonter le risque de colmatage.

Fonctionnement

Dans un premier temps, l’air vicié passe au travers d’un élément de filtration permettant la rétention des charpies sans créer de résistance excessive.  Ensuite, un mécanisme spécialement conçu et en instance de brevet,  effectue un décolmatage automatique maintenant la restriction aéraulique à un niveau négligeable. L’air ainsi filtré transite par un échangeur de chaleur  spécial assurant un préchauffage de l’air neuf admis dans la sécheuse.

Particularités

  • Échangeur de chaleur à plaques air-air amovible
    • Construction en aluminium
    • Résistant à la corrosion
    • Configuration croisé du flux d'air
    • Faible pression statique
    • Pas de composantes mobiles
  • Filtre autonettoyant en instance de brevet
  • Équipements durable nécessitant peu d'entretien
  • Installation facile

Bénéfices

  • Réduction de la consommation énergétique jusqu’à 30 %
  • Réduction du temps de séchage
  • Coût compétitif - retour sur investissement de 2 ans et moins

Critères de sélection

  • Débit d’air évacué par la sécheuse;
  • Température et humidité relative de l’air évacué;
  • Taux de recirculation d’air dans la sécheuse.
  • Voltage électrique disponible
Économies

Caractéristiques de base

  • Composantes faciles d’accès pour un entretien simplifié;
  • Échangeur de chaleur conçu de manière à éliminer tous risques de colmatage;
  • Système de contrôle intelligent  centralisé pour une gestion efficace;
  • Système de filtration efficace et autonettoyant;

Fonctionalités optionnelle

  • Système central de traitement des charpies;
  • Raccordement du contrôle au réseau informatique existant;
  • Système d’acquisition de données;
  • Sonde d’humidité relative (RHX) pour optimisation énergétique accrue;
  • Base de toit.
Schéma du Lintx

Entrez en relation

Pour toutes requêtes ou questions, veuillez nous contacter par téléphone ou en remplissant le formulaire ci-dessous.

Sans frais: +1-800-263-2303

Invalid Input

Please type your Company name.

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

please type password