Ahu DX egység
Ahu DX egység

Ahu DX egység

A tetőtéri HVAC egység, amelyet általában tetőtéri egységnek (RTU) hívnak, egy önálló fűtés, szellőzés és légkondicionáló (HVAC) rendszer, amelyet a kereskedelmi, ipari és néha lakóépületek tetejére kell felszerelni. Ezeket az egységeket széles körben használják a nagy terek hatékony éghajlat -szabályozásának biztosítására, és a modern épület HVAC rendszereinek szerves részét képezik.
A szálláslekérdezés elküldése
Áttekintés

 

Közvetlen terjeszkedés (DX) légkezelő egység (AHU)egy légkezelő rendszer, amely aDX tekercshogy a levegőt közvetlenül a hűtőközeggel kondicionálja, kiküszöbölve a hűtött vízrendszer szükségességét. Ezeket az egységeket általában a hűtési és fűtési alkalmazásokhoz használjákKis és közepes méretű épületek, ahol a teljes méretű központi hűtőrendszer nem szükséges.

 

Paraméter

 

Hűtés, vízmennyiség, vízállóság

 

Hűtési körülmények: Bemeneti levegő száraz izzó hőmérséklete 27 fok, nedves izzó hőmérséklete 19,5 fok, bemeneti víz hőmérséklete 7 fok, kimeneti víz hőmérséklete 12 fok

Modell

Kétsoros cső

Négysoros cső

hatsoros cső

nyolc soros cső

hűtés(KW

Vízmennyiség(m³/h)

Vízállóság (KPA)

hűtés(KW)

Vízmennyiség (m h)

Vízállóság (KPA)

hűtés(KW)

Vízmennyiség

(m³/h)

Vízállóság (KPA)

hűtés

(KW

Vízmennyiség

(m³/h)

Vízállóság(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

 

Megjegyzés: Az egység teljesítményparaméterei 2,5 m/s szélszélű sebességgel

 

Hűtési állapot korrekciós tényező

Javító tényező K1 a hűtési képességhez és a víz áramlik különböző bemeneti levegő és víz hőmérséklete alatt

levegő hőmérséklete

Vízhőmérsékletfokozat

Nedves izzó

Hőmérséklet

Száraz izzó

Hőmérséklet

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

 

Korrekciós faktor K3 a hűtési kapacitáshoz és a víz áramlik különböző bemeneti levegő és víz hőmérséklete alatt

 

Szélszélsebesség

2.0

2.3

2.5

2.7

3.0

3.3

3.5

együttható

0.81

0.92

1.0

1.07

1.17

1.26

1.32

K2 korrekciós faktor vízállósághoz különböző bemeneti levegő és víz hőmérséklete alatt

levegő hőmérséklete

Vízhőmérsékletfokozat

Nedves izzó

Hőmérséklet

Száraz izzó

Hőmérséklet

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

 

 

K4 korrekciós faktor vízállósághoz különböző bemeneti levegő és víz hőmérséklete alatt

 

Szélszélsebesség

2.0

2.3

2.5

2.7

3.0

3.3

3.5

együttható

0.9

0.96

1.0

1.04

1.1

1.16

1.2

PS: 1.A fenti korrekciós tényezőket a különféle egységek átlagértékei alapján határozzuk meg. Kis egységekhez (0 5 ~ 15) szorozzuk meg 0,95 -rel; Nagy egységekhez (50-200) szorozzuk meg 1,08 -at.
2.A fenti korrekciós tényezők hozzávetőleges értékek, és csak referenciaként szolgálnak.

 

Javítás különböző szélsebességek, bemeneti levegő hőmérséklete és vízhőmérsékleti körülményei között:

Tényleges hűtési kapacitás= Hűtési képesség az 1 × K1 × K3 táblázatból
Tényleges vízáramlás= Vízáram az 1 × K1 × K3 táblázatból
Tényleges vízállóság= Vízállóság az 1 × K2 × K4 táblázatból

 

Példa:Az yg -20 légkondicionáló kiválasztásakor a hűtőtekercs arc szélsebessége 2,5 m/s. Az 1. táblázat szerint a hűtési képesség 150,8 kW, a vízáramlás 26,21 m3/h, a vízállóság pedig 14,07 kPa. Határozza meg a tényleges hűtési kapacitást, a vízáramot és a vízállóságot, ha a bemeneti levegő megszáradása 27 fok, a nedves zúzás hőmérséklete 21 fok, a bemeneti víz hőmérséklete 7 fok, a kimeneti víz hőmérséklete pedig 12 fok.

 

Megoldás:A K1. Táblázatból a K 1=1 korrekciós faktor. 14. A K2. Táblázatból a K 2=1 korrekciós faktor. 27.
Ezért:

A tényleges hűtési kapacitás (q)= szabványos állapothűtési kapacitás × k 1=150. 8 × 1. 14=171. 91 kW
A tényleges vízáram (v)= standard állapotú vízáram × k 1=26. 21 × 1. 14=29. 88 m³/h
Tényleges vízállóság (P)= standard állapotú vízállóság × k 2=14. 07 × 1. 27=17. 87 kPa

 

Fűtés, vízmennyiség, vízállóság

Fűtési feltételek: levegő bemeneti hőmérséklete 15 fok, a víz bemeneti hőmérséklete 60 fok

Modell

Kétsoros cső

négysoros cső

hatsoros cső

nyolc soros cső

Fűtés(KW)

Vízmennyiség (m/h)

Vízállóság (KPA)

Fűtés

(KW

Vízmennyiség

(MH)

Vízállóság (KPA)

Fűtés

(KW)

Vízmennyiség

(m³h)

Vízállóság

(KPA)

Fűtés(KW)

Vízmennyiség m/h)

Vízállóság

(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

 

Megjegyzés: 1. Az egység teljesítmény -referenciája 2,5 m/s szélszél sebességgel
2.

 

LegfontosabbAhu DX egység

● Közvetlen hűtőközeg-alapú hűtés és fűtés

ADX tekercselpárologtatja a hűtőközeget, hogy hűtési módban elnyelje a levegőt, és fűtési módban kondenzálja a hűtőközeget.

Kiküszöböli a hűtött vízhurok, szivattyúk és hűtőtornyok szükségességét.

● Kompakt és integrált formatervezés

Kevesebb helyet igényel, mint a hagyományos hűtött vízrendszerek.

Alkalmas épületekhezKorlátozott mechanikus helyiségterületvagy a projektek utólagos felszerelése.

● Egyszerűsített telepítés és karbantartás

Kevesebb alkatrész a vízhűtéses rendszerhez képest.

Nincs szükség vízkezelésre vagy csővezeték -infrastruktúrára.

● Zónás hűtési képességek

LehetTöbb zónára konfigurálva, biztosítvafüggetlen hőmérsékleti szabályozáskülönböző területeken.

● Gyors hűtési válasz

A közvetlen bővítés lehetővé tesziGyors hőmérsékleti beállításokösszehasonlítva a víz alapú hűtőrendszerekkel.

 

AlkalmazásAhu DX egység

Kereskedelmi épületek- Irodák, kiskereskedelmi terek, éttermek és szállodák.
Lakóépületek-Lakás és sokemeletes épületek.
Vegyes felhasználású fejlesztések- területekváltozó hűtési igényekhogy szükség vanzónázott hőmérsékleti szabályozás.
Adatközpontok és ipari terek- holpontos hőmérsékleti szabályozásszükséges a berendezés hűtéséhez.

23

.jpg

(1).jpg

 

 

3

 

 

 

GYIK

 

K: Kérhetek korai szállítmányt?

V: Ez attól függ, hogy van -e elegendő készlet a raktárban.

K: Van -e különleges követelmény az OEM vásárlásokra?

V: Igen, a védjegy regisztrációs bizonyítékra van szükség a védjegy kinyomtatásához vagy domborításához a termékekre vagy a csomagolásra.

K: Milyen előnyei vannak a versenytársakhoz képest?

V: 1. Képzett gyártó vagyunk.
2. Megbízható minőség -ellenőrzést kínálunk.
3. Versenyképes áraink vannak.
4. Hatékony szolgáltatást nyújtunk (26*7 óra).
5.A egyablakos szolgáltatásokat kínálunk.

K: Tud -e rajzokat és műszaki adatokat megadni?

V: Igen, szakmai műszaki osztályunk rajzokat és műszaki adatokat fog megtervezni és szolgáltatni.

K: Exportálják a termékeit?

V: Igen, termékeinket exportáltuk az Egyesült Államokba, Kanadába, Ausztráliába, Oroszországba, Szaúd -Arábiába, Egyiptomba, Srí Lanka -ba, Nigériába, Iránba, Vietnamba, Indonéziába, Szingapúrba, Romániába, Indiába, Pakisztánba, a Fülöp -szigeteken és Hong Kongnak.

Népszerű tags: Ahu DX egység, China Ahu DX egységgyártók, beszállítók, gyár, modern termékek, tartós áruk, Szép tárgyak, Hasznos áruk, Kiváló minőségű áruk, legújabb áruk