لفائف Ahu DX
لفائف Ahu DX

لفائف Ahu DX

تعد وحدة HVAC على السطح ، المعروفة باسم وحدة السطح (RTU) ، نظامًا للتدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) المكتغر الذي يتم تثبيته على سطح المباني التجارية والصناعية وأحيانًا سكنية. تستخدم هذه الوحدات على نطاق واسع لتوفير التحكم الفعال في المناخ للمساحات الكبيرة وهي جزء لا يتجزأ من أنظمة HVAC الحديثة.
إرسال التحقيق
ملخص

 

ووحدة معالجة الهواء (AHU) مع ملف DXيدمج لفائف التوسع المباشر (DX) مباشرة داخل معالج الهواء. في هذا التكوين ، يستخدم ملف DX المبرد كوسيط نقل الحرارة بدلاً من الماء المبرد. يقوم هذا التصميم بتبسيط النظام من خلال التخلص من الحاجة إلى حلقة مياه منفصلة ، مما يجعله حلاً مضغوطًا وفعالًا من حيث التكلفة للتطبيقات التي تكون فيها أحمال التبريد معتدلة.

 

المعلمة

 

التبريد ، حجم الماء ، مقاومة الماء

 

ظروف التبريد: درجة حرارة المصباح الجاف للهواء الجاف 27 درجة ، درجة حرارة المصباح الرطب 19.5 درجة ، درجة حرارة الماء مدخل 7 درجة ، درجة حرارة ماء المخرج 12 درجة

نموذج

أنبوب من صفتين

أنبوب أربعة صفوف

ستة صفوف

ثمانية صفوف أنبوب

تبريد(كيلوواط

حجم الماء(m³/h)

مقاومة الماء (KPA)

تبريد(كيلو واط)

حجم الماء (m h)

مقاومة الماء (KPA)

تبريد(KW)

حجم الماء

(m³/h)

مقاومة الماء (KPA)

تبريد

(كيلوواط

حجم الماء

(m³/h)

مقاومة الماء(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

 

ملاحظة: معلمات الأداء للوحدة بسرعة الرياح المعاكسة تبلغ 2.5 م/ث

 

عامل تصحيح حالة التبريد

عامل التصحيح K1 لسعة التبريد وتدفق الماء تحت درجات حرارة الهواء والماء المختلفة

درجة حرارة الهواء

درجة حرارة الماءدرجة

المصباح الرطب

درجة حرارة

لمبة جافة

درجة حرارة

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

 

عامل التصحيح K3 لسعة التبريد وتدفق المياه تحت درجات حرارة الهواء والماء المختلفة

 

سرعة الرياح المعاكسة

2.0

2.3

2.5

2.7

3.0

3.3

3.5

معامل

0.81

0.92

1.0

1.07

1.17

1.26

1.32

عامل تصحيح K2 لمقاومة الماء تحت درجات حرارة هواء وماء مختلف مدخل

درجة حرارة الهواء

درجة حرارة الماءدرجة

المصباح الرطب

درجة حرارة

لمبة جافة

درجة حرارة

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

 

 

عامل التصحيح K4 لمقاومة الماء تحت درجات حرارة الهواء والماء مختلف مدخل

 

سرعة الرياح المعاكسة

2.0

2.3

2.5

2.7

3.0

3.3

3.5

معامل

0.9

0.96

1.0

1.04

1.1

1.16

1.2

ملاحظة: 1. يتم تحديد عوامل التصحيح أعلاه بناءً على متوسط ​​القيم للوحدات المختلفة. للوحدات الصغيرة (0 5 ~ 15) ، اضرب بمقدار 0.95 ؛ للوحدات الكبيرة (50-200) ، اضرب 1.08.
2. عوامل التصحيح أعلاه هي قيم تقريبية وهي للرجوع إليها فقط.

 

تصحيح تحت سرعات الرياح المختلفة ، ودرجة حرارة الهواء المدخل ، وظروف درجة حرارة الماء:

سعة التبريد الفعلية= سعة التبريد من الجدول 1 × K1 × K3
تدفق المياه الفعلي= تدفق الماء من الجدول 1 × K1 × K3
مقاومة المياه الفعلية= مقاومة الماء من الجدول 1 × K2 × K4

 

مثال:تحديد مكيف الهواء yg -20 ، تكون سرعة الرياح لفائف التبريد 2.5 م/ث. وفقًا للجدول 1 ، تبلغ سعة التبريد 150.8 كيلو واط ، وتدفق المياه 26.21 متر مكعب/ساعة ، ومقاومة الماء 14.07 كيلو باسكال. حدد سعة التبريد الفعلية ، وتدفق الماء ، ومقاومة الماء عندما تكون درجة حرارة الجفاف في الهواء الجاف 27 درجة ، ودرجة حرارة الرطبة في البروتين 21 درجة ، ودرجة حرارة الماء مدخل 7 درجة ، ودرجة حرارة الماء المخرج 12 درجة.

 

حل:من الجدول K1 ، عامل التصحيح K 1=1. 14. من الجدول K2 ، عامل التصحيح K 2=1. 27.
لذلك:

سعة التبريد الفعلية (س)= سعة تبريد الشرط القياسية × K 1=150. 8 × 1. 14=171. 91 كيلوواط
تدفق المياه الفعلي (V)= شرط قياسي تدفق المياه × k 1=26. 21 × 1. 14=29. 88 m³/h
مقاومة المياه الفعلية (P)= مقاومة الماء القياسية × K 2=14. 07 × 1. 27=17. 87 kPa

 

التدفئة ، وحجم الماء ، ومقاومة الماء

ظروف التدفئة: درجة حرارة مدخل الهواء 15 درجة ، درجة حرارة مدخل الماء 60 درجة

نموذج

أنبوب من صفتين

أنبوب أربعة صفوف

ستة صفوف

ثمانية صفوف أنبوب

التدفئة (ك و)

حجم الماء (m/h)

مقاومة الماء (KPA)

التدفئة

(كيلوواط

حجم الماء

(MH)

مقاومة الماء (KPA)

التدفئة

(كيلو واط)

حجم الماء

(m³h)

مقاومة الماء

(KPA)

التدفئة(كيلو واط)

حجم الماء m/h)

مقاومة الماء

(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

 

ملاحظة: 1. مرجع أداء الوحدة بسرعة معاكسة تبلغ 2.5 م/ث
2. الملف هو ملف ثنائي الأغراض للتطبيقات الساخنة والباردة

 

الميزات الرئيسية لوحدة معالجة الهواء DX

● تكامل لفائف التوسع المباشر:
يعمل ملف DX عن طريق تعميم التبريد مباشرة عبر الملف. في وضع التبريد ، يتبخر المبرد داخل الملف ، ويمتص الحرارة من الهواء ، بينما في وضع التسخين ، يتم عكس الدورة.

● التصميم المدمج:
مع عدم وجود حاجة لأنظمة معالجة المياه المساعدة (المبردات والمضخات والأنابيب الواسعة) ، فإن وحدات ملف Ahu DX لها بصمة أصغر وهي مثالية للتركيبات حيث تكون المساحة محدودة.

● التثبيت والصيانة المبسطة:
عدد أقل من المكونات تؤدي إلى انخفاض تكاليف التثبيت وصيانة مبسطة. ليست هناك حاجة لإدارة جودة المياه أو السباكة ، مما يقلل من التعقيد ونقاط الفشل المحتملة.

● قدرات تقسيم المناطق:
يمكن تكوين هذه الأنظمة لخدمة المناطق أو المساحات الفردية ، مما يوفر التحكم في درجة الحرارة المخصصة دون حساب نظام مركزي واسع النطاق.

● كفاءة الطاقة:
بالنسبة لأحمال التبريد الصغيرة إلى المتوسطة ، غالبًا ما يكون لأنظمة التوسع المباشر خسائر في الطاقة المنخفضة لأنها توفر التبريد مباشرة بدون حلقة المياه الوسيطة.

 

تطبيقات وحدة معالجة الهواء DX

● الإعدادات التجارية:
مناسبة للمساحات المكتبية وبيئات البيع بالتجزئة والمطاعم الصغيرة حيث لا يتم تبرير أنظمة المياه المبردة المركزية بواسطة الحمل.

● المجمعات السكنية:
تستخدم في التطبيقات السكنية متعددة الأسر أو الشاهقة حيث هناك حاجة إلى تكييف الهواء الموضعي والفعال دون بنية تحتية ميكانيكية واسعة النطاق.

● المباني متعددة الاستخدامات:
مثالي للمباني ذات الإشغال المتنوع ، حيث قد يكون للمناطق المختلفة متطلبات التبريد والتدفئة.

23

.jpg

(1).jpg

 

 

3

 

 

 

التعليمات

 

س: هل يمكنني طلب الشحنة المبكرة؟

ج: هذا يعتمد على ما إذا كان لدينا مخزون كاف في مستودعنا.

س: هل هناك أي متطلبات خاصة لشراء OEM؟

ج: نعم ، نحن نطلب دليل تسجيل العلامات التجارية لطباعة أو زجاجة علامتك التجارية على المنتجات أو العبوة.

س: ما هي مزاياك مقارنة بمنافسيك؟

ج: 1. نحن الشركة المصنعة المؤهلة.
2. نحن نقدم مراقبة جودة موثوقة.
3. لدينا أسعار تنافسية.
4. نوفر خدمة فعالة (26*7 ساعات).
5. نحن نقدم خدمات واحدة.

س: هل يمكنك تقديم الرسومات والبيانات الفنية؟

ج: نعم ، سيقوم قسم التقنية المهني بتصميم الرسومات والبيانات الفنية.

س: هل يتم تصدير منتجاتك؟

ج: نعم ، تم تصدير منتجاتنا إلى الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وروسيا والمملكة العربية السعودية ومصر وسري لانكا ونيجيريا وإيران وفيتنام وإندونيسيا وسنغافورة ورومانيا والهند وباكستان وباكستان ، الفلبين ، وهونغ كونغ.

الوسم : Coil Ahu DX ، China Ahu DX Coil Manufactions ، Worders ، Factory, عناصر قابلة للتسويق, عناصر قيمة, السلع الحصرية, سلع الجودة, سلع مفيدة, سلع ممتازة