Przegląd
Kompaktowa centrala wentylacyjna (AHU) to samodzielny system HVAC zaprojektowany w celu zapewnienia funkcji ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC) w jednym urządzeniu. Jednostki te są powszechnie stosowane w budynkach komercyjnych i przemysłowych, gdzie przestrzeń jest ograniczona lub gdzie scentralizowany system HVAC jest niepraktyczny.
Parametr
Chłodzenie, objętość wody, wodoodporność
Warunki chłodzenia: temperatura termometru suchego na wlocie 27 stopni, temperatura termometru mokrego 19,5 stopnia, temperatura wody na wlocie 7 stopni, temperatura wody na wylocie 12 stopni
|
Model |
Rura dwurzędowa |
Rura czterorzędowa |
rura sześciorzędowa |
rura ośmiorzędowa |
||||||||
|
chłodzenie(KW |
Objętość wody(m³/h) |
Wodoodporność (KPa) |
chłodzenie(KW) |
Objętość wody (m h) |
Wodoodporność (KPa) |
chłodzenie(kW) |
Objętość wody (m³/h) |
Wodoodporność (KPa) |
chłodzenie (KW |
Objętość wody (m³/h) |
Wodoodporność(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 |
Uwaga: Parametry pracy urządzenia przy prędkości wiatru czołowego 2,5m/s
Współczynnik korekcji warunków chłodzenia
Współczynnik korygujący K1 dla wydajności chłodniczej i przepływu wody przy różnych temperaturach powietrza wlotowego i wody
|
temperatura powietrza |
Temperatura wodystopień |
|||||
|
Mokra żarówka Temperatura |
Sucha żarówka 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 |
||
Współczynnik korygujący K3 dla wydajności chłodniczej i przepływu wody przy różnych temperaturach powietrza wlotowego i wody
|
Prędkość wiatru czołowego |
2.0 |
2.3 |
2.5 |
2.7 |
3.0 |
3.3 |
3.5 |
|
współczynnik |
0.81 |
0.92 |
1.0 |
1.07 |
1.17 |
1.26 |
1.32 |
Współczynnik korygujący K2 dla wodoodporności przy różnych temperaturach powietrza wlotowego i wody
|
temperatura powietrza |
Temperatura wodystopień |
|||||
|
Mokra żarówka Temperatura |
Sucha żarówka 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 |
||
Współczynnik korygujący K4 dla wodoodporności przy różnych temperaturach powietrza wlotowego i wody
|
Prędkość wiatru czołowego |
2.0 |
2.3 |
2.5 |
2.7 |
3.0 |
3.3 |
3.5 |
|
współczynnik |
0.9 |
0.96 |
1.0 |
1.04 |
1.1 |
1.16 |
1.2 |
Ps: 1. Powyższe współczynniki korygujące ustalane są w oparciu o średnie wartości różnych jednostek. W przypadku małych jednostek (05~15) pomnóż przez 0,95; w przypadku dużych jednostek (50-200) pomnóż przez 1,08.
2. Powyższe współczynniki korygujące są wartościami przybliżonymi i służą wyłącznie celom informacyjnym.
Korekta w przypadku różnych prędkości wiatru, temperatury powietrza wlotowego i temperatury wody:
Rzeczywista wydajność chłodzenia= Wydajność chłodnicza z Tabeli 1 × K1 × K3
Rzeczywisty przepływ wody= Przepływ wody z Tabeli 1 × K1 × K3
Rzeczywista wodoodporność= Wodoodporność z Tabeli 1 × K2 × K4
Przykład:W przypadku klimatyzatora YG-20 prędkość wiatru czołowego wężownicy chłodzącej wynosi 2,5 m/s. Według tabeli 1 wydajność chłodnicza wynosi 150,8 kW, przepływ wody 26,21 m³/h, a opór wody 14,07 kPa. Określ rzeczywistą wydajność chłodzenia, przepływ wody i opór wody, gdy temperatura termometru suchego na wlocie powietrza wynosi 27 stopni, temperatura termometru mokrego wynosi 21 stopni, temperatura wody na wlocie wynosi 7 stopni, a temperatura wody na wylocie wynosi 12 stopni.
Rozwiązanie:Z tabeli K1 współczynnik korygujący K1=1.14. Z tabeli K2 współczynnik korygujący K2=1.27.
Dlatego:
Rzeczywista wydajność chłodnicza (Q)= Wydajność chłodnicza w warunkach standardowych × K1=150,8 × 1,14=171,91 kW
Rzeczywisty przepływ wody (V)= Przepływ wody w warunkach standardowych × K1=26,21 × 1.14=29,88 m³/h
Rzeczywista wodoodporność (P)= Wodoodporność w warunkach standardowych × K2=14,07 × 1,27=17,87 kPa
Ogrzewanie, objętość wody, wodoodporność
Warunki ogrzewania: temperatura na wlocie powietrza 15 stopni, temperatura na wlocie wody 60 stopni
|
Model |
Rura dwurzędowa |
rura czterorzędowa |
rura sześciorzędowa |
rura ośmiorzędowa |
||||||||
|
Ogrzewanie(KW) |
Objętość wody (m/h) |
Wodoodporność (KPa) |
Ogrzewanie (KW |
Objętość wody (mhm) |
Wodoodporność (KPa) |
Ogrzewanie (KW) |
Objętość wody (m³h) |
Wodoodporność (KPa) |
Ogrzewanie(KW) |
Objętość wody m/h) |
Wodoodporność (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 |
Uwaga: 1. Parametry referencyjne urządzenia przy prędkości wiatru czołowego 2,5 m/s
2. Cewka jest cewką o podwójnym przeznaczeniu do zastosowań gorących i zimnych
Kluczowe cechy central kompaktowych
- Kompaktowa konstrukcja:Centrale kompaktowe zaprojektowano tak, aby były kompaktowe i zajmowały mało miejsca, dzięki czemu nadają się do montażu w obszarach o ograniczonej przestrzeni, takich jak dachy lub pomieszczenia mechaniczne.
- Rozwiązanie typu „wszystko w jednym”:Jednostki te integrują wszystkie komponenty HVAC, w tym wężownice grzewcze i chłodzące, wentylatory, filtry i elementy sterujące, w jednym pakiecie, upraszczając instalację i konserwację.
- Efektywność energetyczna:Wiele central centralnych jest wyposażonych w energooszczędne komponenty i funkcje, takie jak napędy o zmiennej prędkości i systemy odzyskiwania ciepła, aby zminimalizować zużycie energii i obniżyć koszty operacyjne.
- Elastyczna konfiguracja:Kompaktowe centrale wentylacyjne oferują elastyczność opcji konfiguracyjnych, umożliwiając dostosowanie w oparciu o specyficzne wymagania projektu i ograniczenia przestrzenne.
- Łatwa instalacja:Jednostki te są wstępnie zaprojektowane i zmontowane fabrycznie, co ułatwia ich instalację i uruchomienie, oszczędzając czas i koszty pracy podczas budowy.
- Niezawodna wydajność:Centrale kompaktowe zaprojektowano z myślą o niezawodnej i stałej wydajności, a wbudowane systemy redundancji i kopii zapasowych zapewniają nieprzerwaną pracę.
Zastosowania central kompaktowych
Budynki komercyjne: Centrale kompaktowe są powszechnie stosowane w biurach, sklepach detalicznych, restauracjach i innych pomieszczeniach komercyjnych w celu zapewnienia ogrzewania, chłodzenia i wentylacji.
Obiekty przemysłowe: Urządzenia te są również wykorzystywane w obiektach przemysłowych, takich jak fabryki, magazyny i zakłady produkcyjne, w celu utrzymania komfortowych warunków pracy i ochrony sprzętu.
Instytucje edukacyjne: W szkołach, szkołach wyższych i na uniwersytetach instaluje się centrale opakowaniowe w celu regulowania temperatury w pomieszczeniach i jakości powietrza dla studentów i personelu.
Placówki opieki zdrowotnej: Szpitale, kliniki i gabinety medyczne wykorzystują opakowane centrale wentylacyjne, aby zapewnić czyste i sterylne środowisko opieki nad pacjentem.
Branża hotelarsko-gastronomiczna: Hotele, kurorty i inne obiekty hotelarskie polegają na pakowanych centralach wentylacyjnych, aby zapewnić gościom komfort i satysfakcję.






Często zadawane pytania
P: Jakie były Twoje obroty w 2023 roku?
P: Czy masz salon wystawowy?
P: Czy możesz dostosować produkty dla klientów?
P: Jaki jest czas dostawy w przypadku masowej produkcji?
P: Jak daleko jest Twoja fabryka od lotniska i dworca kolejowego?
P: Czy masz licencję na eksport?
Popularne Tagi: centrala wentylacyjna opakowana, Chiny producenci, dostawcy, fabryka central wentylacyjnych opakowanych, Obsługa powietrza energii odnawialnej, Testy akceptacji lotniczej, Wymiana filtra powietrza, Szkoły obsługi powietrza, Obsługa powietrza części niestandardowe, Zamknięcie się do obsługi powietrza



