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How Humidifiers Avoid Mold for HVAC Pros Using Water Activity and RH Science with Marlee and Montana

2025/5/1
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HVAC Know It All Podcast

AI Deep Dive Transcript
People
G
Gary McCreadie
M
Marlee Spiegelberg
M
Montana McElwain
Topics
Gary McCreadie: 我在工作单中尽量避免使用"霉菌"一词,因为它会引起客户恐慌。湿度有助于霉菌生长,但重要的是要控制湿度水平,以防止霉菌生长。 Marlee Spiegelberg: "霉菌"这个词确实很可怕,因为它会带来健康风险和财产损失。然而,霉菌的生长需要水分和食物来源。工程师使用"水活性因子"来描述霉菌生长的条件。相对湿度与水活性因子直接相关,60%的相对湿度对应于约0.6的水活性因子。大多数生物体需要超过0.7的水活性因子才能繁殖。为了避免霉菌生长,应避免建筑物长时间暴露在高于70%的相对湿度下。对于人体健康和大多数过程来说,理想的相对湿度范围是40%到60%。应尽量减少局部区域的高相对湿度,例如冷凝水形成的地方。在寒冷天气中,应降低相对湿度设定点以避免冷凝。如果窗户出现冷凝,可能是因为窗户质量差,而不是因为相对湿度过低。高质量的建筑材料是防止冷凝的第一步。 Montana McElwain: 霉菌更容易在长期暴露于水的地方生长,例如先前发生过洪水的地方或冷凝水形成的地方。简单的解决方案包括为冷水管加装保温材料,或在寒冷天气时降低湿度设定点。在商业场所,空气流通通常不是霉菌生长的主要问题,而湿度控制才是关键。在制造和工业环境中,加湿系统对于控制湿度至关重要,以确保产品质量。许多工业加湿系统具有精确的湿度控制功能,以满足特定过程的要求。绝热加湿是指使用冷水加湿,而不是蒸汽加湿。冷水加湿比蒸汽加湿更节能。绝热加湿技术已经存在了几十年,但在最近几年才变得更受欢迎。绝热加湿技术最近也开始应用于医疗保健领域。在医疗保健领域,卫生是绝热加湿系统的一个主要关注点。DL加湿器采用银离子剂量技术,并获得了Fresenius认证。DL加湿器具有两种加湿方法:喷洒到陶瓷介质上和蒸发介质。DL加湿器的两种加湿方法是为了提高效率。DL加湿器主要用于中央空调系统。DL加湿器的控制方式因场地而异,但通常会使用房间传感器和风机盘管。

Deep Dive

Shownotes Transcript

怎么了,大家好?所以“霉菌”这个词可能有点敏感。如果它出现在工单上,客户看到可能会吓坏。所以我总是尽量避免使用这个词,除非我100%确定,或者我们需要验证它是否是真正的霉菌,你们明白我的意思吗?只是要小心。好的。“霉菌”这个词。但无论如何,我们开始吧。

我们请来了Marley Spiegelberg和来自Condair的Montana McElwain。这一切都始于我在AHR观看Condair的Ben和Sophie的一次采访,他们谈到了水活性因子,这是一个我从未听说过的术语,它与相对湿度直接相关,并且在某个时间点,霉菌会开始繁殖。

它与相对湿度和水活性因子相关。这将在本播客中解释。所以这是一个很好的播客。你们将学到一些东西,伙计们。这是HVAC Know It All播客。我是你们的主人。本播客由Cintas赞助。如果您正在寻找蓝领制服或任何蓝领制服的配件,请访问cintas.com/HVAC Know It All,了解您的蓝领制服需求。欢迎收听HVAC Know It All播客。

录制地点位于加拿大多伦多某个地方的地下室。您的主持人兼HVAC技术人员Gary McCready将带您深入了解行业,讨论HVAC的方方面面,从故事讲述到技术讨论。享受节目吧。所以M这个词,Marley,你的名字以M开头,我想说这是其中之一。Montana的也是。霉菌。是的,Montana的也是。看看。我甚至没有,哦,是的,把两者放在一起。所以我们将讨论霉菌,我们有两个名字以M开头的人。

所以霉菌可能有点像脏话。许多承包商不喜欢在工单上写霉菌,因为那样会让看到的人恐慌,如果是一个家庭或商业建筑,你说,是的,我发现了霉菌。然后他们就开始恐慌。是什么样的霉菌?我们是否面临任何健康风险,诸如此类?所以湿度,

是,呃,有助于霉菌的形成,对吧?因为我们需要湿度。我们需要潮湿的环境,也需要其他事情发生,才能让霉菌生长等等。你的同事Sophia和我的一位同事Ben在AHR上进行了关于霉菌和水活性的讨论,

所以Marley,“霉菌”这个词,它像听起来那么可怕吗?或者我们今天可以稍微减轻一下对这个词的恐惧吗?

是的,我认为“霉菌”这个词很可怕。我认为霉菌绝对可能是一个问题,它会导致健康风险,它会导致,就像你说的那样,人们犹豫是否将其写在工单上,因为这意味着你必须采取措施,对吧?它会导致房屋或企业的损坏,然后可能还会产生必须解决的健康问题,而解决这些问题并不总是那么简单。

直接了当的,对吧?解决霉菌问题需要做很多工作。但我认为问题在于我们将“霉菌”这个词与水分联系起来,对吧?然后我们将加湿也与水分联系起来,然后是霉菌。我们从,是的,与Sophia的谈话中看到,我们也在网上发布了其他视频。我们也谈到了那些住宅系统,以及如何

我们实际上有一个关于这个的视频火了,很多评论甚至谈到了霉菌。所以当人们看到加湿时,它显然是他们心中最关注的事情。但是,这背后的科学是,霉菌并非在任何时候只要有水就会生长。它需要同时获得水分和食物来源。所以它需要水分。

两者都需要足够的数量才能生长并真正大量繁殖。所以与霉菌打交道的工程师使用“水活性因子”这个术语来描述这种现象,当它有足够的这种食物来源和水分来源时。所以我们可以基本上将相对湿度等同于,我想,所以你有绝对湿度,所以你有一个空间,你在空间的空气中有一个绝对的水分量,吸收空气,并且

根据温度,空气可以容纳这么多水分。所以我们可以通过将空间中的绝对水分量与空气实际可以容纳的水分量进行比较来获得相对湿度。这就得到了你的百分比RH。所以我们可以基本上将相对湿度等同于水活性读数。如果建筑物的相对湿度为60%,我们让所有东西都平衡,这将与大约0.5%的水活性相关。

0.6,所以直接成比例,大多数生物体需要超过0.7的水活性才能繁殖

是的,这意味着相对湿度约为70%,对吧?所以为了避免水分,我们要避免建筑物长时间暴露在超过70%的相对湿度下,或者我们要将其保持在80%以下。我们知道,对于人类健康和几乎所有过程而言,我们通常希望

希望湿度,相对湿度在40%到60%之间,特别是对于人类健康应用而言。40%到60%确实是最佳范围。如果我们查看斯特林图,查看所有已进行的健康调查和研究,40%到60%是最佳范围。所以你不会达到70%或0.7的水活性率。我们还希望最大限度地减少局部高百分比RH区域。所以任何时候你看到凝结形成,因为一旦你开始凝结,那就是大约

100%的相对湿度。这意味着像漏气、未绝缘的冷水管,你可以在建筑物中获得40%到60%相对湿度的空气,这些空气撞击这些冷水管并在表面凝结,产生滴水,产生水。同样,是的,避免建筑物内的凝结,尤其是在外部气候变得非常寒冷的时候。所以窗户和户外。是的,当你谈到它的时候,我实际上是想问你这个问题,因为其中一个

出现的事情,我不知道这是否是在关于网状雾化器的病毒视频中,网状雾化器对于观众来说就像一个局部加湿头,你可以用水供应它,你可以将其定位到不同的房间等等。这只是一个对它的概括性描述。但我认为是在那个视频中,评论中有人告诉我,他们建议一个家庭的湿度最大只有25%,30%,因为我想根据他们的经验,窗户开始凝结,因为外面很冷。但是,我的意思是,这可能是因为窗户坏了,它不是一个好窗户,对吧?

那么,我们如何平衡我们需要40%到60%来保证人类健康这一事实,但正如你所说,窗户上可能会出现凝结,因为在木制窗框底部积聚的凝结水也不好。对吧。我们如何平衡这一点?

是的,当然,优质的建筑材料是第一步。所以要提高整个建筑的R值。当然,窗户是建筑物中最糟糕的部分,就安装而言,你会在那里看到凝结。但是……

我们知道这对每个人来说都不是可行的,或者对每个人来说在成本上也不是可行的。当然,是的。是的,我们尤其是在加拿大使用的策略之一,所以是寒冷的气候,对吧,是我们将进行冷温度回退。所以我们将在那些寒冷区域,例如窗户或任何管道或框架上安装传感器。根据室外条件,我们将降低相对湿度设定点,以避免在这些窗户上出现凝结。

所以40%到60%,再次强调,理想的健康水平。40%很好。但在冬天,是的,你可以在那些非常寒冷的日子里将其降低到30%或25%,以获得一些好处,但不会冒任何凝结或其他水分形成的风险。好的。我想听听Montana对此的看法。他只是耐心地坐在那里,准备向我们展示他的智慧,对吧?带着他那令人惊叹的胡子。

所以让我们,嗯,让Montana对这种霉菌、水活性因子发表看法。我的意思是,试图加湿房屋与试图防止凝结。轮到你了,伙计。嗯,总的来说,我同意Marley所说的所有内容,呃,回到,呃,霉菌。你会在长期暴露于水的地方看到更多这种情况。所以那些以前被淹过的地方,这可能是一个问题。然后,是的,水凝结,那些有

寒冷的地方,所以你的窗户,有时是门,你的冷水管,任何可能出现水凝结的地方。一个简单的解决方案也可能只是至少对冷水管进行保温。否则,是的,当我们有,比如说,寒冷天气问题时,传感器可以将湿度保持在较低的范围内,这是一个很大的缓解因素。

否则,我不能过多地谈论霉菌方面。我主要从事绝热喷雾。所以我认为这更多的是出现在住宅中。当进入商业空间时,气流威胁是巨大的。所以你不会在那里看到停滞的空气。他们的担忧更多的是我们能否达到湿度,而不是空气在这个地方是否会太潮湿。

是的。好的。所以我们稍后会回到这一点,当然。因为我想,我想谈谈商业方面。所以Marley,我有一个问题要问你。所以那个火了的视频,我希望我能记住那个,那个,嗯,它在哪个账户上火了。我现在记不起来了。也许我会看看更智能的家庭。哦,是更智能的家庭。好的。太棒了。谢谢。

为什么在这个视频的评论中会有这么多关于这个系统会产生霉菌的评论?这是什么原因?是因为他们看到空气中的雾气,然后认为石膏板会吸收它,然后开始生长霉菌吗?这是什么原因导致这些评论的?就像我,我自己不明白,因为我确切地知道,如果你正确地控制建筑物中的湿度水平,你就不会看到这种情况发生。

是的,这是一个很好的问题。当你第一次开始表达它的时候,我在想这是更多的是观众,说实话。像

因为我们正在关注住宅系统,我们正在关注没有HVAC经验的人,对吧?就像你刚才自己说的那样,从事HVAC工作的人,是的,你只需要控制环境。就像我们对建筑物IEQ控制和建筑物空气设计了解太多一样。但我并不太……

我不太确定。我认为这只是水分导致霉菌生长之间的再次关联。然后,如果你在室内环境中喷水,他们认为你会产生水分

这种凝结或水分会在某些区域形成。但理论上,如果操作得当,你不应该有任何凝结。它应该完全蒸发到空气中,对吧?任何水分……如果操作得当,当然。是的,如果操作得当。

Supplyhouse.com是您购买零件的捷径。他们拥有来自所有领先品牌的数千种HVAC零件,订单将在一天或两天内送达美国各地。HVAC专业人员可以通过他们的Trademaster计划获得免费送货、免费退货和每隔一笔订单的折扣。在supplyhouse.com订购零件并将其送达您的家门口。所以我对

商业,商业环境中向空气中喷水的经验。这有点像,嗯,我将向您简要介绍一下这个特定空间的背景。这是一个印刷厂,他们在工厂里安装了这些大型的施乐机器。它们必须处于一定的相对湿度,机器会给出,会反馈

来自周围空气的输入,并告诉你,是的,湿度是正确的。它太低了。它太高了,等等。所以我们会在那里安装加湿器,基本上是蒸汽加湿器,带有一个蒸汽气缸,它会沸腾并上升,顶部会有一个风扇组件将其吹入房间。它与概念相同。只是空气中会有雾气,房间里到处都是纸张。

到处都是纸张。所以如果水分充足,那就是霉菌生长的食物,但我们从未在这个房间里看到霉菌。为什么?因为它是用正确的控制方式正确控制的。呃,这是一个商业应用,Montana。你想对此发表评论吗?我的意思是,一个打印室。嗯,我还去过仓库,他们在那里,呃,

他们制作支票和杂志等等。有很多纸张。他们基本上所做的是,他们在仓库周围安装了这些小喷头,它用水和压缩空气供给。当控制装置说,来吧,它会打开一个电磁阀并供给水和空气。它会喷水。

你可以抬头看,空气中会有雾气。但是,一旦它下降并,并,并四处移动建筑物并,并平衡后,它就变得均匀了,并且永远不会有霉菌生长的机会,因为它得到了正确的控制。所以也许这就是,这就是你的专长所在,呃,商业方面。如果你不介意的话,请谈谈这个。是的。呃,所以在,在制造业和工业环境中,你会看到很多,呃,类似的加湿器,呃,

这些过程非常依赖于空间中的湿度。打印方面,你会看到油墨干燥速率方面的问题。塑料方面,你会看到生产出来的产品要么太脆,要么太软。他们非常关心相对湿度是多少。所以可控性在那里是一个很大的因素。我们拥有的许多产品都具有

具有正负2%或4%的控制,所以我们将其非常精确地保持在客户想要的范围内,否则你会看到不仅是霉菌,而且产品无法按照他们需要的方式生产出来的问题。你刚才使用了“绝热”这个词,是的

这到底是什么意思?那是冷水加湿。你提到了蒸汽,那是等温的,绝热的是制造小的水颗粒,这些颗粒会在空间中蒸发。好的,所以你提到的压缩空气和水管供给那个喷头并喷出,这将被认为是绝热的?好的,很酷。那么这种技术是什么时候出现的?因为

在我看来,我看到的行业中大部分都是蒸汽。要么是可丢弃的蒸汽气缸,要么是可以清洁的蒸汽罐。大部分都是这样。那么冷水方面是什么时候进入这个领域的?我想这是第一部分。冷水与蒸汽相比有哪些优势?我想……

我会让你就此发表看法。所以对于冷水,你可以节省很多能源,对吧?

给水加压并将其射出喷嘴并形成颗粒,然后让其蒸发,比加热一大桶水到会产生蒸汽并使房间加湿的程度要容易得多。我无法确切地说绝热技术是什么时候开始流行的。但它在业界已经存在了几十年了。我认为在过去的五年中,它变得越来越流行,

五年到十年。最近它也开始进入医疗保健领域,这非常新。但是是的,近年来我们看到它越来越受欢迎。

很酷。所以我会回到你这里,Marley,因为你说你知道你有一些关于住宅方面网状雾化器的信息。所以这将是绝热的,对吗?我们对此达成一致?是的。我们所有人。好的。那么我们如何,我的意思是,我制作了一个视频,与你的同事Todd Clark一起制作的,同样来自AHR,他当时正在谈论,

这些网状雾化器喷头有多先进,它们采用了这种绝热方法或技术来防止空间过度加湿,并防止霉菌和建筑材料的水活性因子达到0.7。你能谈谈这个吗?是的,我可以。首先要回顾一下。Montana完全正确。绝热加湿已经存在一段时间了。它,

有点名声不好,因为它确实始于蒸发介质技术,而且没有太多技术进步。在获得这些带有物联网和BMS以及所有物联网的控制器之前,没有太多创新或控制。所以现在有了现代化的控制器,我们能够

拥有更先进的绝热系统,就操作和卫生而言,尤其是卫生功能,因为你没有煮沸水。它是冷水。你必须非常了解水质。所以水质和水中的细菌。所以大多数绝热系统都需要反渗透或某种水处理,因为你没有煮沸它来杀死所有细菌和病毒。所以同样,有很多创新,就卫生而言,现在我们可以在医院使用绝热系统。所以同样,

我们拥有的网状雾化器产品内置了许多这些新的创新,使其成为住宅应用中湿度控制的绝佳产品。所以是的,喷头,我们有一个绝热系统,再次强调,你节省了能源,这非常好,因为大多数家庭通常都会使用蒸汽加湿器,它会

当然会增加你的电费。所以我们有一个用于家庭的绝热系统,这是一个新事物。最重要的是,我们有物联网功能。每个喷头都有通信功能。每个喷头中都有一个传感器来感知空间中的相对湿度。然后你可以让这些喷头在一个空间中一起工作来读取

你的设定点,或者它们可以独立工作。然后同样,它们都有通信电缆连接到主系统,该系统具有你的主控制器。所以你可以使用

一个应用程序单独设置房间中的每个设定点,非常用户友好,并且允许进行非常精确的控制。然后,因为喷头中有压电换能器,所以是振动网,它基本上可以打开和关闭加湿功能。所以你的精度在那里非常高。所以如果你们正在寻找通用热表面点火器点火模块,请查看Copeland的White Rogers通用热弹簧。

热表面点火模块。它取代了市场上超过325个零件号,并具有许多独特的特性,伙计们。请查看一下。好的,很酷。人们谈论的是喷头的维护,但我听完Todd的谈话后一直在考虑这个问题。你将有一个局部……

区域,你将过滤水,反渗透,可能还会软化水。他还提到了水的紫外线处理。所以说真的,如果你从理论上考虑一下,这个喷头实际上不需要进行任何维护,因为你正在向它发送纯净的清水。

维护将在过滤系统所在的地方进行,也许是更换过滤器或更换紫外线灯或向软水器添加盐之类的东西。维护将在那里进行。这与任何其他水处理没有什么不同。如果你要对你的整个家庭进行水处理,用于你的自来水,你的饮用水,你无论如何都会做这些事情。

对。所以这不是添加到水处理或加湿喷头程序中的东西。人们一直在做的事情。这是一个公平的说法吗?是的,绝对的。加湿系统的维护一直是一个热门话题,尤其是在今天。

在商业和住宅应用中都是如此,但是你总是必须清洁加湿系统,所以有两个选择,你必须手动清洁它,所以如果你有一个蒸汽锅炉,你必须是的,更换气缸,丢弃气缸或清洁沸腾罐,或者你使用水处理,然后你减少了手动劳动,物理清洁水垢堆积,然后你用

你刚才说的那样,更换膜,向软水器添加盐,向脱氯器添加活性炭。对于绝热系统,因为卫生,对不起,水质不仅对卫生很重要,而且对维护也很重要,我们通常在这些冷水系统中使用某种水处理。所以对于任何冷水处理,你几乎总是必须使用反渗透系统。

是的,就像你说的那样,你应该在喷嘴上进行任何维护。它们只需要在一段时间后更换。然后所有维护都集中在那个水处理系统中。现在,让我问你这个问题。是否有使用集中式绝热处理的住宅应用?

例如,也许是回风管道中的喷头是绝热的,而不是蒸汽。目前市场上是否有这样的产品?或者你们现在是否有这样的产品?所以与每个房间中的网状雾化器相比。你说的是集中式,所以你把它放在后门。集中式。所以它就像管道中的喷头。管道中的蒸汽喷头,但是……

他们称之为旁路加湿器,这也很常见。他们经常在家里安装它们。就像它与你的炉子一起提供一样。大多数人,

说实话,从来不打开它们。但它是一个绝热加湿器,它有一个介质,然后你的气流经过这个湿润的介质,然后向管道添加加湿。但是对于住宅应用来说,你的风扇必须持续运行在家里。所以在冬天,当你想要加湿并且你的炉子正在运行时,你正在加热,这很好,因为你想要

空气中的热能来吸收水分,你的风扇将不得不运行才能加湿,所以MN的好处在于它与管道系统分开,所以无论你的风扇是否运行,它都会运行,然后我们还看到很多这些新建筑和高端住宅实际上也没有管道系统,它们使用辐射供暖

所以旁路加湿器,就像我多年来一直在使用它们一样。当我思考的时候,我在想这将来可能是一种产品,但你可以将冷水送入管道,送入管道并喷洒进去。然后空气会捕获它并将其移动到系统周围。我认为这比通过旁路类型的效率要高一些。我知道很多人不喜欢旁路类型。

因为它们确实需要一些维护。如果你没有坚持下去,而且你没有软水器,你可能会得到硬水沉积物。几年后,你走到那个东西那里,它上面到处都是硬水沉积物。我不得不清理其中一些,这很麻烦。所以我的想法直接转向以某种方式将冷水喷洒到管道中。我明白了。

所以如果你要喷洒,你需要水处理。是的,当然。你正在喷洒。所以旁路的好处是你不需要它。但是然后就像你说的那样,你会你将要维护它。你将要清理它,除非你的水很好。但是任何时候你喷洒,因为你正在气溶胶化,你将不得不使用水。

反渗透水处理。所以如果你使用超声波,是的,你可以使用超声波喷雾。你可以使用高压用于住宅,当它在经济上和规模上都有意义时,例如气流和管道的大小,但你可以使用小型超声波。但是同样,即使是超声波,你也要使用反渗透和去离子水。所以你也会因为RO系统的排斥率而造成额外的成本和水浪费。明白了。好的。

好的。所以Montana,我想回到你在AHR与Ben制作的这个视频,因为你当时展示了一种产品,它被切割成不同的尺寸。你能谈谈那到底是什么吗?

是的,这是湿润介质,尽管当时没有湿润。那是做什么用的?它的目的是什么?那是我们的蒸发介质。所以气流将通过这个湿润的介质并以这种方式使空气加湿。所以类似于管道中的,尽管我们也将其用于,我相信是预冷却塔。好的。

是的。展会上展示的那个是,哦,玻璃纤维介质。所以这个有阻燃等级,而大多数都是用某种纸质材料制成的。所以,呃,

会很容易燃烧。所以这类似于住宅,我想说的是,这类似于住宅旁路型加湿器吗?这是,你正在润湿介质以使空间加湿?正确。就是这样一种介质。但在AHR,我们关注的是这种介质的更大应用。它们也会用于更大的管道以及预冷却塔。好的。

在本期HVAC Know It All播客中,主持人Gary McCreadie与来自Condair美国/加拿大的Marlee Spiegelberg和Montana McElwain讨论了霉菌、湿度和空气质量。他们解释了水分活度因子是什么,以及它如何与霉菌生长相关联。他们还讨论了如何通过控制湿度来保持家庭和建筑物的安全。他们的目标是消除对霉菌的常见恐惧,并展示更好的空气质量管理方法。Marlee和Montana解释了为什么人们经常害怕霉菌,而它并不总是很大的危险。他们讨论了如何保持合适的湿度可以阻止霉菌生长。他们还分享了新技术如何更好地控制空气质量。良好的控制系统可以通过保持空气安全和健康来保护家庭、企业甚至医院。在本期节目中,Marlee和Montana讨论了为什么以正确的方式管理湿度如此重要。他们解释说,使用正确的系统并保持稳定的水分水平有助于防止霉菌滋生,并使建筑物长期保持健康。预期学习:霉菌生长如何与高湿度和水分活度水平相关联。保持室内湿度在40-60%之间如何有助于保护健康和建筑物。新的加湿技术如何安全地控制水分并节省能源。为什么良好的空气质量管理对于家庭、企业和医疗机构至关重要。剧集亮点:[00:00] – Marlee Spiegelberg和Montana McElwain的介绍[01:36] – 为什么会产生霉菌:消除恐惧以及湿度如何发挥作用[06:18] – 冷天气和窗户如何导致冷凝[08:26] – 预防霉菌和水问题的简单方法[10:18] – 消除关于喷雾系统和霉菌的误解[13:06] – 工厂如何控制湿度以确保安全和产品质量[15:59] – 用于家庭和节能的新型智能加湿器,冷水和蒸汽[17:17] – 智能网状喷雾器如何在家里控制湿度和节约能源[20:23] – 医疗建筑中的加湿挑战[22:52] – 管道中的绝热系统:旁路加湿器、喷雾和挑战[26:05] – HVAC系统和冷却塔中的湿式蒸发介质[29:11] – 医疗保健中的绝热加湿:DL系统和智能控制[32:55] – 最后的想法:绝热加湿、水分活度和空气质量本期节目由以下公司赞助:Master:https://www.master.ca/Cintas:https://www.cintas.com/Supply House:https://www.supplyhouse.com/Cool Air Products:https://www.coolairproducts.net/关注嘉宾Marlee Spiegelberg和Montana McElwain:Montana McElwain:https://www.linkedin.com/in/mcelwain/Marlee Spiegelberg:https://www.linkedin.com/in/marlee-spiegelberg-p-eng-75386a91/Condair 美国/加拿大:https://www.linkedin.com/company/condair-usa-ca/关注主持人:LinkedIn:https://www.linkedin.com/in/gary-mccreadie-38217a77/网站:https://www.hvacknowitall.comFacebook:https://www.facebook.com/people/HVAC-Know-It-All-2/61569643061429/Instagram:https://www.instagram.com/hvacknowitall1/</context>