Tető felső légkezelő egység
Tető felső légkezelő egység

Tető felső légkezelő egység

A légkezelő egység (AHU) a fűtés, a szellőzés és a légkondicionáló (HVAC) rendszerek kulcsfontosságú alkotóeleme, amely felelős a levegő szabályozásáért és keringéséért. Az AHU -kat különféle alkalmazásokban használják, ideértve a kereskedelmi épületeket, ipari létesítményeket, kórházakat és lakóépületeket, hogy fenntartsák a beltéri levegőminőséget és a kényelmet.
A szálláslekérdezés elküldése

Áttekintés

 

Légkezelő egység (AHU)a fűtés, a szellőzés és a légkondicionáló (HVAC) rendszerek kritikus eleme, amely felelős a levegő szabályozásáért és keringéséért. Az AHU -kat különféle alkalmazásokban használják, ideértve a kereskedelmi épületeket, ipari létesítményeket, kórházakat és lakóépületeket, hogy fenntartsák a beltéri levegőminőséget és a kényelmet.

 

Paraméter

 

Hűtés, vízmennyiség, vízállóság

 

Hűtési körülmények: Bemenjék 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

0.9

0.96

1.0

1.04

1.1

1.16

1.2

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

0.81

0.92

1.0

1.07

1.17

1.26

1.32

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 száraz érzés hőmérséklete 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.

 

Előnyök

 

  • A keretet minden oldalán nyomás alatt álló csíkokkal rögzítik, teljesen elválasztva a belső és a külső fém anyagokat, ami egy teljesen termikus hidaktól mentes kialakítást eredményez. Ez a kialakítás megszerezte a nemzeti szabadalmat.
  • A ventilátorcsapágyak kenésű precíziós gömbcsapágyakat használnak, és a csapágy külső tömítőgyűrűje poliamid gumiból készül, amely hőálló és képes elnyelni a rezgések és a mechanikai zajt. A tisztítási sorozat légkondicionáló ventilátorainak kényelői kiváló minőségű acéllemezekből készülnek, és szükség esetén, hátrányos kurvált pengékkel konfigurálva, így specifikus aerodinamikai alakzatokhoz vezetnek a nagyobb hatékonyság és az alacsonyabb zajszintek érdekében.
  • A tekercsek rézcső -uszonyszerkezetet használnak, ahol a rézcsöveket szorosan rögzítik az alumínium uszonyokhoz mechanikus vagy hidraulikus tágulás révén, biztosítva a minimális érintkezési hőkezelőséget és az optimális hőátadási teljesítményt.
  • A kondenzátum leeresztő serpenyője kiváló minőségű acéllemezből vagy SUS304-ből (rozsdamentes acél 304) készül, mint kétrétegű poliuretán hab töltelékkel. A lejtős kialakítás megkönnyíti a kondenzátum jobb elvezetését, és nemzeti szabadalmat kapott.
  • A rendszer magában foglalja a kezdeti, közepes és nagy hatékonyságú szűrési szakaszokat, amelyek differenciális nyomásmérőkkel vannak felszerelve a szűrők kezdeti és végső ellenállásának figyelemmel kísérésére, tudományos adatokat szolgáltatva a szűrő cseréjéhez. A rendszer konfigurálható primer, közepes és nagy hatékonyságú szűrőkkel, valamint foto-hidroionizációval, nagyfeszültségű elektrosztatikus és elektronikus tisztítószűrőkkel, a speciális követelmények szerint.

 

Ventilátor: A fúvócsapágyak kenött precíziós gömbcsapágyakat használnak, és a csapágy külső tömítőgyűrűje poliamid gumiból készül, amely ellenáll a magas hőmérsékleteknek, és képes felszívni a rezgést és a mechanizmus zaját. A tisztító sorozatú légkondicionáló ventilátor járókereje kiváló minőségű acéllemezből készül (a visszamenőleges bevonott járókerék szükség szerint konfigurálva van), amely jobban összhangban van az aerodinamika specifikus alakjával, nagy hatékonysággal és alacsony zajjal.

22

 

Felszíni hűtő: A rézcső és az alumíniumlap szerkezetét alkalmazzák. A rézcsövet és az alumíniumlemezt szorosan kombináljuk mechanikus vagy víznyomás -bővítéssel, és 1,6mPa légnyomással teszteljük, hogy biztosítsák a minimális érintkezési hőhatást a legjobb hőátadási hatás elérése érdekében. A kondenzátum tálca kiváló minőségű acéllemezből vagy SUS304-ből készül, kettősrétegű poliuretán habbal, és a lejtő kialakítása jobban elősegíti a kondenzátum kisülését, amely megszerezte a nemzeti szabadalmat

 

product-800-600

Szűrő: Az elsődleges, közepes és nagy hatékonyságú szűrési szakaszok differenciális nyomásmérőkkel vannak felszerelve a szűrő kezdeti és végső ellenállásának ellenőrzésére, tudományos alapot biztosítva a szűrő cseréjéhez. Az elsődleges, közepes és nagy hatékonyságú szűrők, valamint a fotehidrogén -ion, a nagyfeszültségű elektrosztatikus és elektronikus tisztítószűrők a követelmények szerint konfigurálhatók.

 

product-1390-1043
 
 
 

23

product-1200-1296

1

 

 

product-907-456

 

 

 

GYIK

 

K: Ön kereskedési társaság vagy gyártó?

V: A légkondicionáló dobozok, a ventilátor tekercsek és a padlókonvektorok professzionális gyártója vagyunk. Közvetlenül az ügyfelekkel kereskedünk termékeinkkel.

K: Mi a szállítási ideje?

V: A szokásos kézbesítési idő 10-30 nappal a megrendelés megerősítésének kézhezvétele után. Ezenkívül van standard ventilátor tekercs -egységek raktáron, amelyeket 1-2 napokon belül szállíthatunk.

K: Mik a fizetési feltételei?

V: A termelés előtt 30% -os előlegre van szükség, és a fennmaradó 70% -ot a szállítás előtt kell fizetni.

K: Milyen fizetési módszereket fogad el?

V: Elfogadjuk a T/T, a Western Union, a PayPal és más kényelmes és gyors fizetési módszereket.

K: Milyen tanúsítások vannak?

V: Van CE, ROS és ISO9001, ISO14001 tanúsítás.

Népszerű tags: tető felső légkezelő egység, Kína tető felső levegőkezelő egységgyártók, beszállítók, gyár, érdekes tárgyak, mainstream termékek, legnépszerűbb termékek, hatékony áruk, vonzó áruk, modern termékek