金翼“智”造  金色品质

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“金翼”纺织节能空调系统,企业节能降耗的“利器”!

金翼与您携手,共创美好未来!

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您需要的舒适环境,是我们努力的灵感和方向。

用心铸造好品质

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金翼为您创造特殊空间的理想环境

核心技术 引领科技前沿

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以科技创新引领奔向绿色、健康、智能的新航程

JY.FANS系列

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变频、智能工业大风扇——改善车间环境,提高人员舒适度

陕西金翼通风科技有限公司

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用科技和创新的力量服务社会,让环境更舒适、低碳、美好!

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产品优势

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纺织节能空调系统

先进翼型弯掠式降噪节能风机

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金翼科技

专注于空调通风降温领域的前沿科技

  陕西金翼通风科技有限公司是专业研发、生产、销售综合性高效翼型节能低噪轴流风机及纺织空调系统的匠心制造企业,是西北工业大学、陕西风机泵工程研究中心、西安工程大学“产、学、研”教学实验基地及空调专业课题组教学实验中心。
  公司主要生产纺织节能轴流风机及空调室相关配套产品、节能工业风扇、高效靶式节能喷淋水系统、纺织空调温湿度环境自控系统、间接蒸发生态清洁型空气净化空调机组、雾霾治理降尘喷雾风机、矿山隧道使用的高效混流风机等高精尖技术产品。

视频标题
金翼
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18年精湛的产品技术

金翼
80

获得80多个技术奖项

金翼
3000

注册资金(万元)

金翼
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已服务20万客户

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公司新闻

金翼科技“先进翼型节能风机技术”成功入选《国家工业节能技术装备推荐目录(2020)》

2020年9月18日,国家工业和信息化部发布《国家工业节能技术装备推荐目录(2020)》公告。其中我公司工业节能技术“先进翼型节能风机技术”成功入选《国家工业节能技术装备推荐目录(2020)》,在此表示热烈祝贺。    公司多项节能技术多次入选国家工业和信息化部《国家工业节能技术装备推荐目录》,代表公司的核心技术得到国家相关部门的认可肯定与支持推广,标志着我公司工业节能综合专业服务能力、先进领先技术,此次成功入选,喜登榜单,为公司后续拓展全国工业节能服务市场奠定基础,持续为用能单位创造技改效益,为国家节能减排事业贡献力量,体现企业社会责任! 根据国家“十三五”发展规划,2020年全国能源消费总量要控制在50亿吨标准煤以内,单位GDP能耗下降15%,重点推进节能工作的领域包括工业、建筑、交通、商贸流通、农业农村、公共机构等。其中,工业领域的节能工作是重中之重,同时也是压力较大的推进领域。陕西金翼通风科技有限公司先进翼型节能轴流风机技术,率先在纺织、钢厂、隧道、电力、矿业等重点行业,在鲁泰集团、华茂集团、天虹集团、雅戈尔、银仕来、金号毛巾、山东联润、咸阳新兴纺织工业园等特大型企业中广泛推广应用,并取得突出成效,为用户创造了可观的经济效益,取得了良好的社会效益,得到用户企业和业界的高度认可。运行综合消耗能耗低,综合节电10%以上,为“加快推动工业节能与绿色发展,促进工业降本增效”树立了行业标杆。

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公司新闻

纺织车间温湿度与回潮率的关系

纺织厂使用的天然纤维(棉、毛、丝、麻)或利用自然界的纤维素及蛋白质制成的再生纤维(黏胶纤维、再生蛋白质纤维),其化学分子结构中都含有亲水极性基团,这种亲水极性基团为 水分子有相当的亲和力,能吸附水分子,这是主要的吸湿原理;又因为纤维具有多孔性,能吸 空气中的水汽(毛细管作用),使其凝结为液态水保留在孔隙中,并放出一定数量的热量,这是一种间接的吸湿原理。棉纤维是一种单细胞中空性物质,纺纱时很多根棉纤维聚合在一起,互相抱合或捻合,其间形成无数微细孔隙,更增加了吸湿能力,所以棉纱的回潮率比棉纤维要大。再就是附着于纤维、纱线和织物表面的水,属于物理吸附。故这些纤维的吸湿能力较强。而利用煤、石油、天然气等原料经过化学作用,在高压下合成的合成纤维(涤纶、睛纶等),由于它们的化学分子结构中亲水极性基团很少,甚至根本没有,因此这些纤维的吸湿性能较差或不吸湿。   由于纤维中所含的水分在温度和含量不同时,纤维表面具有不同的水蒸气分压力,它与空气中的水蒸气分压力形成一定的压力差。因此,含有水分的纺织材料与空气接触时,纺织材料即从周围空气中吸收水汽,或向周围空气中放出水汽,前一种现象称为吸湿,后一种现象称为放湿。   纤维的吸湿过程或放湿过程一直在进行着。附着在纤维表面的水分子,因分子的热运动而使一些水分子离去,同时又有一些水分子被吸附到纤维上。吸湿和放湿的速度开始快,以后逐渐减慢,这是因为水分子向纤维内部扩散有一个过程。当吸湿量等于放湿量时,即达到了吸湿平衡状态。也就是说,在一定的温湿度条件下吸湿平衡时,吸湿和放湿这两种趋势相等。这时,纺织材料的回潮率不再变化,称为“平衡回潮率”。一般棉纤维经过6-8h后,即可以认为达到平衡状态。标准实验时,由于要求得到精确的平衡回潮率,通常要放置24h。 在同一温度和同一相对湿度下,纺织材料在吸湿和放湿时,含有水分的数量是不同的。也就是说,放湿过程时棉纤维的回潮率比吸湿过程时要高些,这个现象称为吸湿保守性。吸湿保守性表明了棉纤维的吸湿等温线和放湿等温线并不重合,而形成"吸湿滞后圈"。 纤维吸湿保守性的产生原因是由于纤维吸湿后,纤维分子间的距离增大,当空气相对湿度降低时,水分子离开纤维回到空气中,纤维分子间的距离应恢复到吸湿前的位置,但由于吸湿平衡是动平衡,纤维中水分子离去的同时,又有部分水分子从空气中进入纤维,这样纤维分子间的距离就不能完全恢复到吸湿前的位置,而保持较大的距离,因而使纤维中保留了一部分水分子,从而有较高的回潮率,这样就形成了纤维的吸湿保守性,吸湿保守性也叫做"迟滞效应”。在控 制半制品回潮率时,这是一个必须加以考虑的问题。 空气的相对湿度愈大,纤维的回潮率也增大,相对湿度愈小,纤维的回潮也就减小。 纤维的吸湿性能随空气温度的增高而降低,随空气温度的降低而增高,这是因为温度升时纤维里的水分子活动激烈,从纤维内部逸出的动能增加,离开纤维的机会多于吸着在纤维表面的机会。因此,夏天车间里相对湿度偏高一些,对生产不会有多大影响,而在冬天,由于温较低,若相对湿度偏高,则回潮率就高,容易出现绕胶辊、绕胶圈和绕罗拉现象。因此,当温度高时,可适当提高一些相对湿度,以使求得的回潮率一样。   纺织厂各主要工序回潮控制范围                                                                        单位:% 原棉 棉卷 生条 熟条 粗纱 细纱 络整 浆纱 织造 整理 8~9 7.5~8.5 6~7 6.5~7 6.8~7.2 6~7 6.5~7.5 5~7 7~8 8.5以下   纺织厂在生产过程中对车间空气温湿度调节至关重要。车间空气的温湿度与纺织纤维的性能之间有密切的关系,温湿度对纺织工艺生产有很大影响,因此在纺纱织造等各工序中,对空气温湿度有相当严格的要求。实践证明,纺织厂每一道工序需配置合理的节能空调系统,根据各工序工艺要求合理的调节车间温湿度,可以提高产品质量,改善车间的生产状况,使生产得以顺利进行。