Prehľad
vodoterný manipulátorje typ jednotky na manipuláciu s vzduchom (AHU), ktorá využíva vodu na absorbovanie tepla zo vzduchu a jej ochladenie. Na rozdiel od vzduchom chladených systémov, ktoré sa spoliehajú na chladivá na ochladenie vzduchu, systém chladený vodou využíva vodnú slučku, ktorá prenáša teplo z budovy. Tento typ systému sa často používa vobchodnýapriemyselnýBudovy, kde sú zásadné energetická účinnosť a kapacita chladenia. Systémy chladené vodou môžu byť tiež integrované s inými chladiacimi technológiami, ako napríkladochladená vodasystémy alebochladiace veže, na ďalšie zvýšenie výkonu.
Parameter
|
Model |
FP-34KMQ |
FP-5ikmq |
FP-68 kmq |
FP-85 kmq |
Fp -102 kmq |
Fp -136 kmq |
FP-170 kmQ |
FP-204 kmQ |
Fp -238 kmq |
FP-289 kmQ |
||||||||||||||||
|
Objem vzduchu |
H |
m³/h |
340 |
510 |
680 |
850 |
1020 |
1360 |
1700 |
2040 |
2380 |
2890 |
||||||||||||||
|
M |
280 |
390 |
520 |
640 |
790 |
1030 |
1290 |
1500 |
1800 |
2100 |
||||||||||||||||
|
L |
180 |
260 |
350 |
430 |
520 |
690 |
860 |
1032 |
1200 |
1600 |
||||||||||||||||
|
Menovité chladiace kapacita |
kW |
2.0 |
2.7 |
3.7 |
5.0 |
5.6 |
7.1 |
9.1 |
11.0 |
12.6 |
15.3 |
|||||||||||||||
|
Menovité vykurovacia kapacita |
kW |
2.8 |
4.2 |
5.6 |
7.0 |
8.4 |
11.2 |
13.9 |
16.7 |
19.5 |
23.7 |
|||||||||||||||
|
Prietok |
L/h |
345 |
520 |
640 |
860 |
970 |
1260 |
1710 |
1920 |
2210 |
2640 |
|||||||||||||||
|
Odpor |
KPA |
7 |
9 |
11 |
16 |
18 |
19 |
17 |
19 |
22 |
36 |
|||||||||||||||
|
Vodná kapacita |
L |
1.64 |
1.64 |
1.64 |
2.03 |
2.03 |
2.03 |
2.88 |
2.88 |
2.88 |
2.88 |
|||||||||||||||
|
Hluk |
db (a) |
37 |
39 |
41 |
43 |
45 |
46 |
47 |
50 |
52 |
57 |
|||||||||||||||
|
Vstupná sila |
W |
37 |
52 |
62 |
76 |
96 |
132 |
152 |
189 |
220 |
330 |
|||||||||||||||
|
Prevádzkový prúd |
A |
0.16 |
0.23 |
0.28 |
0.34 |
0.43 |
0.59 |
0.67 |
0.84 |
0.98 |
1.43 |
|||||||||||||||
|
Napájanie |
V/ph/hz |
220 V/1p/50 Hz |
||||||||||||||||||||||||
|
metóda kontroly |
Diaľkové ovládanie |
|||||||||||||||||||||||||
|
Veľkosť stroja |
Mm |
580×580×250 |
705×705×290 |
822×822×293 |
960×960×290 |
|||||||||||||||||||||
|
Veľkosť panela (L × P × H) |
Mm |
680×680×30 |
830×830×30 |
950×950×30 |
1140×1140×30 |
|||||||||||||||||||||
|
Váha |
Kg |
21.5 |
29 |
39 |
52 |
|||||||||||||||||||||
|
Veľkosť potrubia |
V |
v |
7G3/4" |
|||||||||||||||||||||||
|
Vyčlenený |
v |
Zg3/4 " |
||||||||||||||||||||||||
Ako funguje obsluha vzduchu chladeného vodou?
● Systém chladenia vody:
Voda je chladená na azávodaleboochladzovacia veža. Táto chladená voda sa čerpá do vzduchového manipulácie, kde preteká chladiacimi cievkami.
Chladená voda absorbuje teplo zo vzduchu prechádzajúcich cez cievky. Keď sa vzduch ochladzuje, teplo sa prenáša do vody.
● Cirkulácia vzduchu:
Ventilátor vo vzduchovom obsluhe čerpá teplý vzduch z budovy do jednotky. Vzduch sa potom prechádza cez chladiace cievky naplnené chladenou vodou.
Keď vzduch prechádza cez cievky, stráca teplo do vody a ochladzuje vzduch skôr, ako sa tlačí späť do podmieneného priestoru.
● Odstránenie kondenzátu:
Keď je vzduch ochladený, vlhkosť vo vzduchu kondenzuje na chladiacich cievkach. Tento kondenzát sa zhromažďuje v avypúšťať panvicua nasmerovaný do odtokového systému, aby sa zabránilo hromadeniu vody vo vzduchu.
● Návrat vody:
Po absorbovaní tepla zo vzduchu chladená voda tečie späť do centrálneho chladiaceho systému alebo chladiacej veže na opätovné chladenie. Tento cyklus pokračuje, keď systém pracuje na ochladení vzduchu vo vnútri budovy.
Kľúčové komponenty vodného chladeného vzduchového obsluhy
● Chladiace cievky (vodné coily):
Vodotexované vzduchové obsluhy majúvodné raketyktoré nahrádzajú typické cievky chladiva v jednotkách manipulácie s vzduchom. Tieto cievky sú naplnené chladenou vodou alebo vodou z chladiacej veže.
Keď vzduch preteká cez cievky, teplo sa prenáša zo vzduchu do vody a ochladzuje vzduch skôr, ako sa rozdelí do budovy.
● ventilátor/dúchadlo:
Ventilátor alebo dúchadlo vo vzduchu cirkuluje vzduch cez chladiace cievky. Viaže teplým vzduchom z budovy a tlačí chladený vzduch späť do priestoru. Ventilátor môže zvyčajne pracovať pri premenlivých rýchlostiach, aby vyhovoval požiadavkám na chladenie priestoru.
● Vzduchové filtre:
Vzduchové filtre sú začlenené do ovládača vzduchu, aby sa odstránil prach, nečistoty a ďalšie častice zo vzduchu skôr, ako sa ochladzuje a distribuuje v celej budove.
● Dodávky a spiatočné vedenia vody:
Chladená voda sa dodáva do vzduchového manipulátora z azávodaleboochladzovacia veža. Keď voda absorbuje teplo zo vzduchu, vráti sa do centrálneho systému, aby sa zmenila alebo odoslala do chladiacej veže.
● Odtokový systém:
Kondenzácia z procesu chladenia sa zhromažďuje v avypúšťať panvicua nasmerovaný na drenážny systém. Tento systém zabraňuje hromadeniu vlhkosti a potenciálne poškodenie vody.
● Riadiaci systém:
Vzduchový manipulátor je zvyčajne ovládaný termostatom alebo ariadenie budov(BMS). Riadiaci systém reguluje teplotu vzduchu a zaisťuje, že ventilátor funguje efektívne na základe dopytu.
● Čerpadlo na chladenú vodu (pre chladenú vodu AHUS):
Čerpadlo na chladenú vodu cirkuluje vodu z chladiaceho závodu do vzduchového manipulátora a späť. Zaisťuje, že existuje konštantná zásoba chladenej vody, ktorá absorbuje teplo zo vzduchu.
Výhody obsluhy vzduchu chladeného vodou
● Energetická účinnosť:
Voda má vyššiu tepelnú kapacitu ako vzduch, čo jej umožňuje absorbovať viac tepla s menšou energiou. Vďaka tomu sú vodotextové ovládače vzduchu efektívnejšie ako systémy chladené vzduchom, najmä vo väčších budovách alebo zariadeniach s vysokými požiadavkami na chladenie.
Použitie chladenej vody z centrálneho systému alebo chladiacej veže môže znížiť prevádzkové náklady, najmä ak sa na odmietnutie tepla používajú chladiace veže.
● Znížený vplyv na životné prostredie:
Systémy chladené vodou majú tendenciu byť ekologickejšie ako tradičné systémy chladené vzduchom, pretože vyžadujú menej energie pre rovnakú úroveň chladenia. Voda použitá v systéme sa navyše môže často recyklovať alebo znovu použiť v iných aplikáciách chladenia.
● nižšie úrovne hluku:
Vzduchové obsluhy chladené vodou vo všeobecnosti pracujú pri nižších hladinách hluku ako systémy chladené vzduchom, pretože kompresory a komponenty chladenia sa často nachádzajú mimo kondicionovaného priestoru, čím sa znižujú prenos hluku.
● Návrh flexibilného systému:
Systémy chladené vodou môžu byť navrhnuté tak, aby vyhovovali potrebám rôznych typov budov a usporiadaní. Schopnosť centralizovať chladenie v jednom systéme alebo používať modulárne chladiace veže poskytuje flexibilitu pri návrhu a expanzii systému.
● Úspora priestoru:
Použitím vody na chladenie si tieto systémy často vyžadujú menej priestoru ako porovnateľné systémy chladené vzduchom, vďaka čomu sú ideálne pre inštalácie, v ktorých je priestor na prémiu.
● Škálovateľnosť:
Vzduchové obsluhy chladené vodou je možné ľahko rozšíriť, aby vyhovovali rastúcim požiadavkám na chladenie väčších budov alebo zariadení, čo ich robí vhodnými na budúce rozšírenie.




Často
Otázka: Poskytujete službu po predaji?
Otázka: Aké je vaše balenie produktov?
Otázka: Môžete zabezpečiť zásielku pre zákazníkov?
Otázka: Ak chcem produkt vyrobený zo špeciálnych materiálov, môžete to urobiť?
Otázka: Môžem navštíviť vašu továreň?
Otázka: Poskytujete služby OEM? Môžete vyrábať podľa našich kresieb?
Populárne Tagy: Vodný obsluha vzduchu, výrobcovia obsluhy vzduchu chladené v Číne, dodávatelia, továreň, dobre vyrobené komodity, exportované výrobky, výnosné výrobky, príťažlivé komodity, spoľahlivé komodity, užitočné komodity

