Visió de conjunt
Gestor d'aire hidronicés un tipus de sistema HVAC que utilitza l’aigua com a medi per escalfar o refrigerar. El sistema funciona circulantaigua calentaoaigua refrigeradaA través de bobines o intercanviadors de calor al manipulador d’aire, on s’escalfa o refreda l’aire abans de distribuir -lo a un edifici. Els sistemes hidrònics són coneguts per la seva eficiència energètica, comoditat i capacitat per proporcionar un control de temperatura precís.
Els manipuladors d'aire hidronics s'utilitzen habitualment acomercial, industrial, iresidencialedificis, particularment en situacions en què acaldera centralitzadaoSistema de refrigeradorsestà al seu lloc.
Paràmetre
Tranquil·laing, volum d’aigua, resistència a l’aigua
Condicions de refrigeració: Temperatura de la bombeta seca de l’aire d’entrada 27 graus, temperatura de la bombeta humida de 19,5 graus, temperatura de l’aigua d’entrada 7 graus, temperatura de l’aigua de sortida 12 graus
|
Model |
Canonada de dues files |
Pipe de quatre files |
Tub de sis files |
Tub de vuit files |
||||||||
|
refrigeració(KW |
Volum d'aigua(m³/h) |
Resistència a l’aigua (KPA) |
refrigeració(KW) |
Volum d'aigua (m h) |
Resistència a l’aigua (KPA) |
refrigeració(KW) |
Volum d'aigua (m³/h) |
Resistència a l’aigua (KPA) |
refrigeració (KW |
Volum d'aigua (m³/h) |
Resistència a l’aigua(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 |
Nota: els paràmetres de rendiment de la unitat a una velocitat de capçalera de 2,5 m/s
Factor de correcció de la condició de refrigeració
|
temperatura de l'aire |
Temperatura de l'aiguagrau |
|||||
|
Bombeta humida Temperatura |
Bombeta seca Temperatura |
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 |
||
Factor de correcció K3 per a la capacitat de refrigeració i el cabal d'aigua sota diferents temperatures d'aire i aigua
|
Velocitat de capçalera |
2.0 |
2.3 |
2.5 |
2.7 |
3.0 |
3.3 |
3.5 |
|
coeficient |
0.81 |
0.92 |
1.0 |
1.07 |
1.17 |
1.26 |
1.32 |
|
temperatura de l'aire |
Temperatura de l'aiguagrau |
|||||
|
Bombeta humida Temperatura |
Bombeta seca Temperatura |
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 |
||
Factor de correcció K4 per a la resistència a l’aigua sota diferents temperatures d’aire i aigua
|
Velocitat de capçalera |
2.0 |
2.3 |
2.5 |
2.7 |
3.0 |
3.3 |
3.5 |
|
coeficient |
0.9 |
0.96 |
1.0 |
1.04 |
1.1 |
1.16 |
1.2 |
PS: 1. Els factors de correcció anteriors es determinen en funció dels valors mitjans de diverses unitats. Per a unitats petites (0 5 ~ 15), multipliqueu per 0,95; Per a unitats grans (50-200), multipliqueu per 1.08.
2. Els factors de correcció anteriors són valors aproximats i només són de referència.
Correcció a diferents velocitats del vent, temperatura de l’aire d’entrada i condicions de temperatura de l’aigua:
Capacitat de refrigeració real= Capacitat de refrigeració de la taula 1 × K1 × K3
Flux d’aigua real= Flux d'aigua de la taula 1 × K1 × K3
Resistència a l'aigua real= Resistència a l'aigua de la taula 1 × K2 × K4
Exemple:Seleccionant Yg -20 Aire condicionat, la velocitat del vent de la bobina de refrigeració és de 2,5 m/s. Segons la taula 1, la capacitat de refrigeració és de 150,8 kW, el cabal d’aigua és de 26,21 m³/h i la resistència a l’aigua és de 14,07 kPa. Determineu la capacitat de refrigeració real, el flux d’aigua i la resistència a l’aigua quan la temperatura de la bombeta seca de l’aire d’entrada és de 27 graus, la temperatura de la bombeta humida és de 21 graus, la temperatura de l’aigua d’entrada és de 7 graus i la temperatura de l’aigua de sortida de 12 graus.
Solució:De la taula K1, el factor de correcció k 1=1. 14. De la taula K2, el factor de correcció k 2=1. 27.
Per tant:
Capacitat de refrigeració real (Q)= Capacitat de refrigeració de condició estàndard × k 1=150. 8 × 1.. 14=171. 91 kW
Flux d'aigua real (V)= Flux d'aigua de condició estàndard × k 1=26. 21 × 1. 14=29. 88 m³/h
Resistència a l'aigua real (P)= Condició estàndard Resistència a l'aigua × K 2=14. 07 × 1. 27=17. 87 kPa
Calefacció, volum d’aigua, resistència a l’aigua
Condicions de calefacció: temperatura de l’entrada d’aire 15 graus, temperatura d’entrada d’aigua 60 graus
|
Model |
Canonada de dues files |
Pipe de quatre files |
Tub de sis files |
Tub de vuit files |
||||||||
|
Calefacció (KW) |
Volum d'aigua (m/h) |
Resistència a l’aigua (KPA) |
Calefacció (KW |
Volum d'aigua (MH) |
Resistència a l’aigua (KPA) |
Calefacció (KW) |
Volum d'aigua (m³h) |
Resistència a l’aigua (KPA) |
Calefacció(KW) |
Volum d'aigua m/h) |
Resistència a l’aigua (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 |
Nota: 1. La referència de rendiment de la unitat a una velocitat de capçalera de 2,5 m/s
2. La bobina és una bobina de doble propòsit per a aplicacions calentes i fredes
Característiques principals del manipulador d'aire hidronic
Bobines/intercanviadors de calor:
El component central d’un controlador d’aire hidronic és la seva bobina, on circula l’aigua calenta o refrigerada. El manipulador d'aire té unBobina de calefacció(per a aigua calenta) o aBobina de refrigeració(per a aigua refrigerada). L’aire passa per sobre d’aquestes bobines, transferint calor o refrigeració a l’aire.
Fan:
Un ventilador bufa aire sobre la bobina hidrònica per afavorir la transferència de calor entre l’aigua de la bobina i l’aire. El ventilador empeny l’aire condicionat cap a la conducta de subministrament per distribuir -lo a tot l’edifici.
Subministrament d’aigua:
El sistema hidronic es basa en uncaldera centralper a aigua calenta o a uncofullerper aigua refrigerada. L’aigua es bomba a través de canonades a cada controlador d’aire, on circula per les bobines.
Bombes:
Bombes circulantsMou l’aigua calenta o refrigerada pel sistema. Les bombes asseguren que l’aigua flueix contínuament a les bobines del manipulador d’aire i es torna a la font central de calefacció o refrigeració.
Vàlvules de control:
Les vàlvules de control regulen el flux d’aigua a través de les bobines, que al seu torn controla la temperatura de l’aire condicionat. Els termòstats i els sistemes de control d’edificis sovint funcionen amb aquestes vàlvules per ajustar el cabal d’aigua segons sigui necessari.
Filtres aeris:
Els manipuladors d’aire hidronics solen incloure filtres d’aire per eliminar la pols, la brutícia i altres partícules de l’aire, millorant la qualitat de l’aire interior.
Sistema de drenatge i paella:
En el cas dels sistemes d’aigua refrigerada, es pot produir condensació a la bobina de refrigeració. Unaescorreu la cassolaiSistema de drenatgeRecolliu i elimineu l’excés d’humitat per evitar danys a l’aigua o creixement de motlles.
Aplicacions del manipulador d’aire hidrònic
Edificis comercials:
Els manipuladors d'aire hidronics s'utilitzen àmpliamentedificis d'oficines, comercials, iespais de venda al detall. La capacitat d’utilitzar l’aigua com a medi de transferència de calor permet un control eficient de la temperatura, especialment en grans espais.
Edificis residencials:
A les cases amb sistemes de calefacció o refrigeració radiants, s’utilitzen els manipuladors d’aire hidronic per condicionar l’aire en diferents habitacions. Funcionen bécases de gamma alta, Apartaments plurifamiliars, iResidències de luxe.
Instal·lacions industrials:
Fàbriques,magatzems, iPlantes de fabricacióSovint utilitzeu manipuladors d’aire hidronic per mantenir condicions còmodes per als treballadors i protegir els equips de la sobreescalfament.
Hospitals i instal·lacions sanitàries:
Els manipuladors d'aire hidrònic proporcionen un control precís de la temperatura, que és fonamental ensala d’operacions, habitacions de pacients, ilaboratoris, on es pot requerir tant de calefacció com de refrigeració.
Centres de dades:
Els manipuladors d’aire hidronic es poden utilitzar per gestionar la temperaturacentres de dadesQuan els equips del servidor requereixen un refredament eficient i precís per evitar el sobreescalfament.




Cap
P: On es troba la vostra fàbrica?
P: Quan es va establir la vostra fàbrica?
P: Quins són els vostres principals mercats?
P: Quina mida té la vostra fàbrica?
P: Quants treballadors hi ha a la vostra fàbrica?
Etiquetes populars: Hidronic Air Gandler, Fabricants de manipuladors de l’aire hidronic, proveïdors, fàbrica


