Επισκόπηση
χειριστή υδραυλικού αέραείναι ένας τύπος συστήματος HVAC που χρησιμοποιεί νερό ως μέσο για θέρμανση ή ψύξη. Το σύστημα λειτουργεί με κυκλοφορίαζεστό νερόήπαγωμένο νερόΜέσα από πηνία ή εναλλάκτες θερμότητας στον χειριστή αέρα, όπου είτε θερμαίνει είτε δροσίζει τον αέρα πριν τον διανείμει σε ένα κτίριο. Τα υδρόνια συστήματα είναι γνωστά για την ενεργειακή απόδοση, την άνεση και την ικανότητά τους να παρέχουν ακριβή έλεγχο της θερμοκρασίας.
Οι χειριστές υδραυλικού αέρα χρησιμοποιούνται συνήθως στοεμπορικός, βιομηχανικός, καικατοικητικόςκτίρια, ιδιαίτερα σε καταστάσεις όπου ακεντρικός λέβηταςήσύστημα ψύξηςείναι στη θέση του.
Παράμετρος
Δροσερός, όγκος νερού, αντίσταση στο νερό
Συνθήκες ψύξης: θερμοκρασία ξηρού λάμπα εισόδου 27 βαθμούς, θερμοκρασία υγρού λαμπτήρα 19,5 βαθμού, θερμοκρασία νερού εισόδου 7 βαθμοί, θερμοκρασία νερού εξόδου 12 βαθμούς
|
Μοντέλο |
Σωλήνας δύο γραμμών |
Αγωγός τεσσάρων γραμμών |
σωλήνας έξι γραμμών |
σωλήνας οκτώ γραμμών |
||||||||
|
ψύξη(KW |
Όγκος νερού(m³/h) |
Αντοχή στο νερό (KPA) |
ψύξη(ΚW) |
Όγκος νερού (m h) |
Αντοχή στο νερό (KPA) |
ψύξη(KW) |
Όγκος νερού (m³/h) |
Αντοχή στο νερό (KPA) |
ψύξη (KW |
Όγκος νερού (m³/h) |
Αντοχή στο νερό(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 |
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παράμετροι απόδοσης της μονάδας με ταχύτητα κεφαλής 2,5m/s
Συντελεστής διόρθωσης κατάστασης ψύξης
|
θερμοκρασία αέρα |
Θερμοκρασία νερούβαθμός |
|||||
|
Υγρός λαμπτήρας Θερμοκρασία |
Ξηρός λαμπτήρας Θερμοκρασία |
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 |
||
Παράγοντας διόρθωσης K3 για χωρητικότητα ψύξης και ροή νερού κάτω από διαφορετικές θερμοκρασίες αέρα εισόδου και νερού
|
Ταχύτητα κεφαλής |
2.0 |
2.3 |
2.5 |
2.7 |
3.0 |
3.3 |
3.5 |
|
συντελεστής |
0.81 |
0.92 |
1.0 |
1.07 |
1.17 |
1.26 |
1.32 |
|
θερμοκρασία αέρα |
Θερμοκρασία νερούβαθμός |
|||||
|
Υγρός λαμπτήρας Θερμοκρασία |
Ξηρός λαμπτήρας Θερμοκρασία |
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 |
||
Παράγοντας διόρθωσης K4 για αντίσταση νερού κάτω από διαφορετικές θερμοκρασίες αέρα εισόδου και νερού
|
Ταχύτητα κεφαλής |
2.0 |
2.3 |
2.5 |
2.7 |
3.0 |
3.3 |
3.5 |
|
συντελεστής |
0.9 |
0.96 |
1.0 |
1.04 |
1.1 |
1.16 |
1.2 |
PS: 1. Οι παραπάνω παράγοντες διόρθωσης καθορίζονται με βάση τις μέσες τιμές διαφόρων μονάδων. Για μικρές μονάδες (0 5 ~ 15), πολλαπλασιάστε κατά 0,95; Για μεγάλες μονάδες (50-200), πολλαπλασιάστε κατά 1,08.
2. Οι παραπάνω παράγοντες διόρθωσης είναι κατά προσέγγιση τιμές και είναι μόνο για αναφορά.
Διόρθωση υπό διαφορετικές ταχύτητες ανέμου, θερμοκρασία αέρα εισόδου και συνθήκες θερμοκρασίας νερού:
Πραγματική χωρητικότητα ψύξης= χωρητικότητα ψύξης από τον Πίνακα 1 × k1 × k3
Πραγματική ροή νερού= ροή νερού από τον Πίνακα 1 × k1 × k3
Πραγματική αντίσταση στο νερό= Αντίσταση νερού από τον Πίνακα 1 × K2 × K4
Παράδειγμα:Επιλέγοντας YG -20 κλιματιστικό, η ταχύτητα ανέμου του πηνίου ψύξης είναι 2,5 m/s. Σύμφωνα με τον Πίνακα 1, η χωρητικότητα ψύξης είναι 150,8 kW, η ροή νερού είναι 26,21 m³/h και η αντίσταση στο νερό είναι 14,07 kPa. Προσδιορίστε την πραγματική χωρητικότητα ψύξης, τη ροή του νερού και την αντοχή στο νερό όταν η θερμοκρασία ξηρού βολού αέρα εισόδου είναι 27 βαθμοί, η θερμοκρασία υγρού βολού είναι 21 βαθμοί, η θερμοκρασία του νερού εισόδου είναι 7 βαθμοί και η θερμοκρασία νερού εξόδου είναι 12 βαθμοί.
Διάλυμα:Από τον Πίνακα Κ1, ο συντελεστής διόρθωσης k 1=1. Από τον Πίνακα Κ2, ο συντελεστής διόρθωσης k 2=1 27.
Επομένως:
Πραγματική χωρητικότητα ψύξης (q)= Τυπική χωρητικότητα ψύξης κατάστασης × k 1=150. 8 × 1. 14=171. 91 kW
Πραγματική ροή νερού (v)= Τυπική συνθήκη ροή νερού × k 1=26.
Πραγματική αντίσταση στο νερό (P)= Τυπική κατάσταση αντίσταση νερού × k 2=14. 07 × 1. 27=17. 87 kPa
Θέρμανση, όγκος νερού, αντίσταση νερού
Συνθήκες θέρμανσης: θερμοκρασία εισόδου αέρα 15 βαθμοί, θερμοκρασία εισόδου νερού 60 βαθμοί
|
Μοντέλο |
Σωλήνας δύο γραμμών |
αγωγός τεσσάρων γραμμών |
σωλήνας έξι γραμμών |
σωλήνας οκτώ γραμμών |
||||||||
|
Θέρμανση(KW) |
Όγκος νερού (m/h) |
Αντοχή στο νερό (KPA) |
Θέρμανση (KW |
Όγκος νερού (MH) |
Αντοχή στο νερό (KPA) |
Θέρμανση (ΚW) |
Όγκος νερού (m³h) |
Αντοχή στο νερό (KPA) |
Θέρμανση(ΚW) |
Όγκος νερού m/h) |
Αντοχή στο νερό (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 |
Σημείωση: 1. Η αναφορά απόδοσης της μονάδας με ταχύτητα κεφαλής 2,5m/s
2. Το πηνίο είναι ένα πηνίο διπλής χρήσης για ζεστές και κρύες εφαρμογές
Βασικά χαρακτηριστικά του χειριστή υδραυλικού αέρα
Πηνία/εναλλάκτες θερμότητας:
Το βασικό συστατικό ενός χειριστή υδραυλικού αέρα είναι το πηνίο του, όπου κυκλοφορεί ζεστό ή παγωμένο νερό. Ο χειριστής αέρα έχει έναθερμαντικό πηνίο(για ζεστό νερό) ή απηνίο ψύξης(για παγωμένο νερό). Ο αέρας περνά πάνω από αυτά τα πηνία, μεταφέροντας θερμότητα ή ψύξη στον αέρα.
Ανεμιστήρας:
Ένας ανεμιστήρας φυσάει αέρα πάνω από το υδραυλικό πηνίο για να προωθήσει τη μεταφορά θερμότητας μεταξύ του νερού στο πηνίο και του αέρα. Ο ανεμιστήρας ωθεί τον κλινικό αέρα στον αγωγό τροφοδοσίας για να το διανείμει σε όλο το κτίριο.
Υδρευση:
Το υδρόνιο σύστημα βασίζεται σε ένακεντρικός λέβηταςγια ζεστό νερό ήαυτός που παγώνειγια παγωμένο νερό. Το νερό αντλείται μέσω σωλήνων σε κάθε χειριστή αέρα, όπου κυκλοφορεί μέσα από τα πηνία.
Γοβάκια:
Κυκλοφορούν αντλίεςΜετακινήστε το ζεστό ή παγωμένο νερό μέσω του συστήματος. Οι αντλίες εξασφαλίζουν ότι το νερό ρέει συνεχώς στα πηνία χειριστή αέρα και επιστρέφεται στην κεντρική πηγή θέρμανσης ή ψύξης.
Βαλβίδες ελέγχου:
Οι βαλβίδες ελέγχου ρυθμίζουν τη ροή του νερού μέσω των πηνίων, οι οποίες με τη σειρά τους ελέγχουν τη θερμοκρασία του αέρα που ρυθμίζεται. Οι θερμοστάτες και τα συστήματα ελέγχου των κτιρίων συχνά λειτουργούν με αυτές τις βαλβίδες για να ρυθμίσουν τη ροή του νερού όπως απαιτείται.
Φίλτρα αέρα:
Οι χειριστές υδραυλικού αέρα περιλαμβάνουν συνήθως φίλτρα αέρα για την απομάκρυνση της σκόνης, της βρωμιάς και άλλων σωματιδίων από τον αέρα, βελτιώνοντας την ποιότητα του αέρα εσωτερικού χώρου.
Συστήματα αποστράγγισης και αποστράγγισης:
Στην περίπτωση των συστημάτων ψυχρού νερού, μπορεί να εμφανιστεί συμπύκνωση στο πηνίο ψύξης. ΕΝΑκατσαρόλακαισύστημα αποστράγγισηςΣυλλέξτε και αφαιρέστε την υπερβολική υγρασία για να αποφύγετε τη ζημιά στο νερό ή την ανάπτυξη μούχλας.
Εφαρμογές χειριστή υδραυλικού αέρα
Εμπορικά κτίρια:
Οι χειριστές υδραυλικού αέρα χρησιμοποιούνται ευρέωςκτίρια γραφείων, εμπορικά κέντρα, καιχώροι λιανικής. Η δυνατότητα χρήσης του νερού ως μέσου μεταφοράς θερμότητας επιτρέπει τον αποτελεσματικό έλεγχο της θερμοκρασίας, ειδικά σε μεγάλους χώρους.
Κατοικιστικά κτίρια:
Σε σπίτια με συστήματα θέρμανσης ή ψύξης ακτινοβολίας, οι χειριστές υδραυλικού αέρα χρησιμοποιούνται για να ρυθμίσουν τον αέρα σε διαφορετικά δωμάτια. Λειτουργούν καλάσπίτια υψηλής ποιότητας, πολυεπίπεδα διαμερίσματα, καιπολυτελείς κατοικίες.
Βιομηχανικές εγκαταστάσεις:
Εργοστάσια,αποθήκες, καιμονάδες παραγωγήςΣυχνά χρησιμοποιείτε χειριστές υδραυλικού αέρα για να διατηρήσετε τις άνετες συνθήκες για τους εργαζόμενους και να προστατεύσετε τον εξοπλισμό από την υπερθέρμανση.
Νοσοκομεία και εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης:
Οι χειριστές υδραυλικού αέρα παρέχουν ακριβή έλεγχο θερμοκρασίας, ο οποίος είναι κρίσιμοςχειρουργικά δωμάτια, αίθουσες ασθενών, καιεργαστήρια, όπου μπορεί να απαιτηθεί τόσο θέρμανση όσο και ψύξη.
Κέντρα δεδομένων:
Οι χειριστές υδραυλικού αέρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διαχείριση της θερμοκρασίαςκέντρα δεδομένωνόπου ο εξοπλισμός διακομιστή απαιτεί αποτελεσματική και ακριβή ψύξη για την πρόληψη της υπερθέρμανσης.




Συχνές ερωτήσεις
Ε: Πού βρίσκεται το εργοστάσιό σας;
Ε: Πότε δημιουργήθηκε το εργοστάσιό σας;
Ε: Ποιες είναι οι κύριες αγορές σας;
Ε: Πόσο μεγάλο είναι το εργοστάσιό σας;
Ε: Πόσοι εργαζόμενοι υπάρχουν στο εργοστάσιό σας;
Δημοφιλείς Ετικέτες: Χειριστής υδραυλικού αέρα, κατασκευαστές, προμηθευτές, εργοστάσιο, εργοστάσιο της China Hydronic Hydronic Air


