Гидронный воздушный обработчик
Гидронный воздушный обработчик

Гидронный воздушный обработчик

Промышленное подразделение по обработке воздуха является критически важным оборудованием в промышленных условиях, используемое для обработки воздуха и поддержания комфорта и пригодности для окружающей среды в помещении. Эти подразделения обычно используются в крупных промышленных объектах, таких как фабрики, семинары и склады, с проектами и функциональными возможностями, адаптированными для удовлетворения конкретных требований и задач промышленных условий.
Отправить запрос

Обзор

 

Гидронный воздушный обработчикэто тип системы HVAC, которая использует воду в качестве среды для нагрева или охлаждения. Система работает путем циркуляциигорячая водаилиОхлажденная водаЧерез катушки или теплообменники в воздушном обработке, где он либо нагревает, либо охлаждает воздух, прежде чем распространять его в здание. Системы гидронов известны своей энергоэффективностью, комфортом и способностью обеспечивать точный контроль температуры.

Hydronic Air Handlers обычно используются вкоммерческий, промышленное, иЖилойздания, особенно в ситуациях, когдацентрализованный котелилиСистема чиллеранаходится на месте.

 

Параметр

 

ПрохладныйОбъем воды, водостойкость

 

Условия охлаждения: температура сухой лампы на входе 27 градусов, температура влажной луковицы 19,5 градуса, температура воды 7 градусов, температура на выходе 12 градусов

Модель

Двухрядная труба

Четырехрядная труба

шестирядная труба

восьми рядовая труба

охлаждение(КВт

Объем воды(m³/h)

Водостойкость (KPA)

охлаждение(КВт)

Объем воды (m h)

Водостойкость (KPA)

охлаждение(кВт)

Объем воды

(m³/h)

Водостойкость (KPA)

охлаждение

(КВт

Объем воды

(m³/h)

Водостойкость(KPA)

Zk -05

18.8

3.23

10.1

29.4

5.01

9.76

37.8

6.49

16.99

45.7

7.85

10.44

Zk -10

34.7

5.89

10.5

58.6

10.35

11.65

75.4

12.96

10.08

91.2

15.70

12.82

Zk -15

53.4

9.16

9.8

87.9

15.08

7.21

113.1

19.5

12.11

136.8

23.52

15.12

Zk -20

70.6

12.14

9.8

117.3

20.16

8.25

150.8

26.21

14.07

182.4

31.96

17.48

Zk -25

92.9

15.83

11.6

146.1

25.12

10.24

188.1

33.90

11.77

227.5

39.11

14.76

Zk -30

113.6

19.2

11.8

175.2

30.12

11.16

225.6

38.90

13.10

273.4

47.00

16.28

Zk -40

144.4

24.82

12.4

232.8

40.03

12.93

300.2

51.61

15.73

362.2

62.27

19.20

Zk -50

180.5

30.61

10.4

292.3

50.25

7.47

375.3

64.52

17.00

435.80

74.93

15.70

Zk -60

216.6

37.24

9.4

349.2

60.04

7.47

450.3

77.42

17.00

544.80

93.67

15.70

Zk -80

287.2

49.1

9.1

464.6

79.88

8.5

598.4

102.89

19.5

724.8

124.62

17.9

Zk -100

357.0

61.38

9.5

578.2

99.41

8.5

746.5

128.35

19.5

904.2

155.46

17.9

Zk -120

428.4

73.65

9.5

693.6

118.91

8.5

895.2

153.91

19.5

1084.8

186.51

17.9

Zk -160

591.2

101.65

11.2

921.6

158.48

10.3

1190.4

204.67

20.1

1443.2

255.93

32.4

Zk -200

740.1

127.25

12.8

1152.2

199.3

13.1

1488.1

255.86

26.4

1804.3

310.22

42.4

 

Примечание. Параметры производительности устройства на скорости встречи 2,5 м/с

 

Коэффициент коррекции состояния охлаждения

Коррекционный коэффициент K1 для охлаждающей способности и потока воды при различных температурах воздуха и воды в входе

температура воздуха

Температура водыстепень

Влажная лампочка

Температура

Сухой лампочка

Температура

5/10

6/11

7/12

8/13

9/14

17

19-27

0.83

0.76

0.67

0.62

0.57

18

20-30

0.94

1.85

0.76

0.68

0.58

19

21-31

1.07

0.97

0.88

0.79

0.71

19.5

21-33

1.15

1.06

1.00

0.86

0.78

20

22-33

1.20

1.10

1.03

0.90

0.81

21

23-36

1.34

1.24

1.14

1.03

0.93

22

24-39

1.48

1.38

1.28

1.18

1.07

23

25-42

1.63

1.53

1.43

1.32

1.22

24

26-45

1.79

1.69

1.59

1.47

1.36

25

27-48

   

1.75

1.64

1.53

26

28-48

   

1.92

1.81

1.70

27

29-48

   

2.09

1.98

1.87

28

30-50

   

2.26

2.16

2.05

29

31-52

   

2.40

2.32

2.2

 

Коррекционный коэффициент K3 для охлаждающей способности и потока воды при различных температурах в входе и воде

 

Скорость встречи

2.0

2.3

2.5

2.7

3.0

3.3

3.5

коэффициент

0.81

0.92

1.0

1.07

1.17

1.26

1.32

Коэффициент коррекции K2 для водонепроницаемости при различных температурах в входе и воде

температура воздуха

Температура водыстепень

Влажная лампочка

Температура

Сухой лампочка

Температура

5/10

6/11

7/12

8/13

9/14

18

20-30

0.90

0.74

0.60

0.49

0.36

19

21-31

1.13

0.95

0.77

0.65

0.54

19.5

21-33

1.35

1.15

1.00

0.78

0.63

20

22-33

1.41

1.20

1.05

0.82

0.67

21

23-36

1.72

1.49

1.27

1.06

0.86

22

24-39

2.08

1.82

1.57

1.34

1.12

23

25-42

2.48

2.20

1.93

1.66

1.14

24

26-45

2.95

2.62

2.33

2.03

1.76

25

27-48

   

2.78

2.46

2.16

26

28-48

   

3.30

2.94

2.60

27

29-48

   

3.80

3.50

3.12

28

30-50

   

4.14

4.10

3.70

29

31-52

   

4.14

4.10

3.70

 

 

Коррекционный коэффициент K4 для водонепроницаемости при различных температурах в входе и воде 

 

Скорость встречи

2.0

2.3

2.5

2.7

3.0

3.3

3.5

коэффициент

0.9

0.96

1.0

1.04

1.1

1.16

1.2

PS: 1. Приведенные выше коррекционные коэффициенты определяются на основе средних значений различных единиц. Для небольших единиц (0 5 ~ 15), умножьте на 0,95; Для больших единиц (50-200), умножьте на 1,08.
2. Приведенные выше коррекционные коэффициенты являются приблизительными значениями и предназначены только для справки.

 

Коррекция при различных скоростях ветра, температуре воздуха на входе и температуре воды:

Фактическая пропускная способность= емкость охлаждения из таблицы 1 × k1 × k3
Фактический поток воды= Поток воды из таблицы 1 × k1 × k3
Фактическая водостойкость= Водостойкость из таблицы 1 × K2 × K4

 

Пример:Выбор yg -20 кондиционера воздуха, скорость ветра охлаждающей катушки составляет 2,5 м/с. Согласно таблице 1, охлаждающая способность составляет 150,8 кВт, поток воды составляет 26,21 мграни/ч, а водостойкость составляет 14,07 кПа. Определите фактическую охлаждающую способность, поток воды и водостойкость, когда температура сухого выброса в на входе составляет 27 градусов, температура влажной выбросы составляет 21 градус, температура воды на входе составляет 7 градусов, а температура на выходе в 12 градусов составляет 12 градусов.

 

Решение:Из таблицы K1, коррекционный коэффициент k 1=1. 14. Из таблицы K2 коррекционный коэффициент k 2=1. 27.
Поэтому:

Фактическая охлаждающая способность (Q)= Стандартное условие охлаждение емкость × k 1=150. 8 × 1. 14=171. 91 кВт
Фактический поток воды (V)= Стандартное условие Поток воды × k 1=26. 21 × 1. 14=29. 88 м³/h
Фактическая водостойкость (P)= Стандартное условие Водостойкость × k 2=14. 07 × 1. 27=17. 87 кПа

 

Нагревание, объем воды, водостойкость

Условия нагрева: температура на входе воздуха 15 градусов, температура на входе воды 60 градусов

Модель

Двухрядная труба

четырехрядная труба

шестирядная труба

восьми рядовая труба

Обогрев(КВт)

Объем воды (m/h)

Водостойкость (KPA)

Обогрев

(КВт

Объем воды

(MH)

Водостойкость (KPA)

Обогрев

(КВт)

Объем воды

(m³h)

Водостойкость

(KPA)

Обогрев(КВт)

Объем воды m/h)

Водостойкость

(KPA)

Zk -05

34.1

3.23

10.1

50.6

5.01

9.76

59.2

6.49

16.99

77.1

7.85

10.44

Zk -10

67.1

5.89

10.5

99.8

10.35

11.65

124.8

12.96

10.08

151.0

15.70

12.82

Zk -15

101.8

9.16

9.8

149.7

15.08

7.21

173.5

19.5

12.11

205.1

23.52

15.12

Zk -20

135.6

12.14

9.8

199.0

20.16

8.25

248.8

26.21

14.07

289.3

31.96

17.48

Zk -25

168.7

15.83

11.6

249.5

25.12

10.24

311.2

33.90

11.77

353.3

39.11

14.76

Zk -30

202.6

19.2

11.8

304.5

30.12

11.16

380.9

38.90

13.10

448.3

47.00

16.28

Zk -40

270.4

24.82

12.4

399.2

40.03

12.93

480.8

51.61

15.73

592.4

62.27

19.20

Zk -50

337.3

30.61

10.4

512.3

50.25

7.47

556.8

64.52

17.00

641.8

74.93

15.70

Zk -60

404.7

37.24

9.4

609.4

60.04

7.47

581.2

77.42

17.00

766.8

93.67

15.70

Zk -80

539.5

49.1

9.1

796.0

79.88

8.5

386.2

102.89

19.5

1006.0

124.62

17.9

Zk -100

674.5

61.38

9.5

985.1

99.41

8.5

1127.6

128.35

19.5

1272.3

155.46

17.9

Zk -120

808.9

73.65

9.5

1185.9

118.91

8.5

1362.5

153.91

19.5

1533.6

186.51

17.9

Zk -160

1077.8

101.65

11.2

1576.0

158.48

10.3

1688.4

204.67

20.1

2083.2

255.93

32.4

Zk -200

1346.2

127.25

12.8

1970.8

199.3

13.1

2032.7

255.86

26.4

2606.2

310.22

42.4

 

Примечание: 1. Справочник по производительности устройства на скорости встречи 2,5 м/с
2. Катушка-это катушка с двойным назначением для горячих и холодных применений

 

Ключевые особенности гидронного обработчика воздуха

 

 

Катушки/теплообменники:

Основным компонентом гидронного воздушного обработчика является его катушка, где циркулирует горячая или охлажденная вода. У воздушного обработчика естьнагревающая катушка(для горячей воды) илиохлаждающая катушка(для охлажденной воды). Воздух проходит над этими катушками, передавая тепло или охлаждение в воздух.

Вентилятор:

Вентилятор выдувает воздух над гидротонной катушкой, чтобы способствовать теплообмену между водой в катушке и воздухом. Вентилятор подталкивает кондиционированный воздух в воздуховодной канал, чтобы распределить его по всему зданию.

Водоснабжение:

Гидротонная система опирается наЦентральный котелдля горячей воды иличиллердля охлажденной воды. Вода перекачивается через трубы каждому воздушному обработке, где она циркулирует через катушки.

Насосы:

Циркулирующие насосыПереместите горячую или охлажденную воду через систему. Насосы гарантируют, что вода непрерывно течет к катушкам воздушного обработчика и возвращается в центральный нагрев или источник охлаждения.

Управляющие клапаны:

Контрольные клапаны регулируют поток воды через катушки, что, в свою очередь, контролирует температуру кондиционированного воздуха. Термостаты и системы управления зданиями часто работают с этими клапанами, чтобы регулировать поток воды по мере необходимости.

Воздушные фильтры:

Обработчики Hydronic Air обычно включают воздушные фильтры для удаления пыли, грязи и других частиц из воздуха, улучшая качество воздуха в помещении.

Дренажная кастрюля и дренажная система:

В случае систем охлажденной воды может возникнуть конденсация на катушке охлаждения. Адренажная кастрюляидренажная системаСоберите и удалите лишнюю влагу, чтобы предотвратить повреждение воды или рост плесени.

 

Применение гидронного воздушного обработчика

 

Коммерческие здания:

Гидроновые воздушные обработчики широко используются вофисные здания, торговые центры, иторговые местаПолем Возможность использовать воду в качестве теплопередачи обеспечивает эффективное контроль температуры, особенно в больших пространствах.

Жилые здания:

В домах с сияющими нагреванием или охлаждающими системами гидрокоренных обработчиков используются для кондиционирования воздуха в разных комнатах. Они хорошо работают вВысококачественные дома, Квартиры из нескольких семей, иРоскошные резиденции.

Промышленные объекты:

Фабрики,склады, иПроизводственные заводыЧасто используйте обработчики Hydronic Air, чтобы поддерживать удобные условия для работников и защищать оборудование от перегрева.

Больницы и медицинские учреждения:

Гидронные обработчики воздуха обеспечивают точный контроль температуры, что имеет решающее значение воперационные, Пациенты комнаты, илаборатории, где может потребоваться как отопление, так и охлаждение.

Центры обработки данных:

Гидроновые воздушные обработчики могут использоваться для управления температурой вцентры обработки данныхгде серверное оборудование требует эффективного и точного охлаждения, чтобы предотвратить перегрев.

25

.jpg

(1).jpg

 

3

 

 

Часто задаваемые вопросы

 

В: Где находится ваша фабрика?

A: Наша фабрика находится в Тайсинг -Сити, Тайчжоу, провинции Цзянсу, Китай.

В: Когда была установлена ​​ваша фабрика?

A: Наша фабрика была создана в 2010 году.

В: Каковы ваши основные рынки?

A: Наши основные рынки включают Европу, Северную Америку, Южную Америку, Австралию и Юго -Восточную Азию.

В: Насколько велика ваша фабрика?

A: Наша фабрика охватывает площадь более 60, 000 квадратных метров.

В: Сколько работников на вашей фабрике?

A: У нас 165 рабочих.

горячая этикетка : Hydronic Air Handler, Китай -гидрокоренно -воздушные производители, поставщики, фабрика, Премиальные продукты, функциональные продукты, Высококачественные предметы, Стильные предметы, Интересные предметы, Популярные предметы