Unidade de manipulador de ar comercial
Unidade de manipulador de ar comercial

Unidade de manipulador de ar comercial

Uma unidade de manuseio de ar modular (AHU) é um sistema HVAC versátil projetado para fornecer funções de aquecimento, ventilação e ar condicionado (HVAC) de maneira modular e flexível. Ao contrário do AHUS tradicional, que é tipicamente grande e centralizado, o AHUs modular consiste em módulos ou seções individuais que podem ser montadas e configuradas para atender aos requisitos específicos do projeto.
Enviar inquérito
Visão geral

 

Unidade de manuseio de ar comercial (AHU)é um componente central da escala em larga escalaSistemas de HVAC (aquecimento, ventilação e ar condicionado), projetado para regular e circular ar emedifícios comerciais. Essas unidades garantem idealtemperatura, umidade e qualidade do arPara várias aplicações, incluindoescritórios, shopping centers, hotéis, hospitais e instalações industriais.

 

Parâmetro

 

Resfriamento, volume de água, resistência à água

 

Condições de resfriamento: entrada de lâmpada seca de entrada de ar 27 graus, temperatura do bulbo úmido 19,5 graus, temperatura da água de entrada 7 graus, temperatura da água de saída 12 graus

Modelo

Tubo de duas filas

Tubo de quatro linhas

tubo de seis linhas

tubo de oito fileiras

resfriamento(KW

Volume de água(m³/h)

Resistência à água (KPA)

resfriamento(KW)

Volume de água (m h)

Resistência à água (KPA)

resfriamento(KW)

Volume de água

(m³/h)

Resistência à água (KPA)

resfriamento

(KW

Volume de água

(m³/h)

Resistência à água(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: Os parâmetros de desempenho da unidade a uma velocidade de vento de 2,5m/s

 

Fator de correção da condição de resfriamento

Fator de correção K1 para capacidade de resfriamento e fluxo de água sob diferentes temperaturas de ar e água de entrada

temperatura do ar

Temperatura da águagrau

Lâmpada úmida

Temperatura

Lâmpada 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

 

Fator de correção K3 para capacidade de resfriamento e fluxo de água sob diferentes temperaturas de ar e água de entrada

 

Velocidade do vento

2.0

2.3

2.5

2.7

3.0

3.3

3.5

coeficiente

0.81

0.92

1.0

1.07

1.17

1.26

1.32

Fator de correção K2 para resistência à água sob diferentes temperaturas de ar e água de entrada

temperatura do ar

Temperatura da águagrau

Lâmpada úmida

Temperatura

Lâmpada 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

 

 

Fator de correção K4 para resistência à água sob diferentes temperaturas de ar e água de entrada

 

Velocidade do vento

2.0

2.3

2.5

2.7

3.0

3.3

3.5

coeficiente

0.9

0.96

1.0

1.04

1.1

1.16

1.2

PS: 1. Os fatores de correção acima são determinados com base nos valores médios de várias unidades. Para unidades pequenas (0 5 ~ 15), multiplique por 0,95; Para unidades grandes (50-200), multiplique por 1.08.
2.Os fatores de correção acima são valores aproximados e são apenas para referência.

 

Correção sob diferentes velocidades do vento, temperatura do ar de entrada e condições de temperatura da água:

Capacidade de resfriamento real= Capacidade de resfriamento da Tabela 1 × K1 × K3
Fluxo de água real= fluxo de água da Tabela 1 × K1 × K3
Resistência real da água= resistência à água da Tabela 1 × K2 × K4

 

Exemplo:Selecionando yg -20 ar condicionado, a velocidade do vento da face da bobina de resfriamento é de 2,5 m/s. De acordo com a Tabela 1, a capacidade de resfriamento é de 150,8 kW, o fluxo de água é de 26,21 m³/h e a resistência à água é de 14,07 kPa. Determine a capacidade de resfriamento real, o fluxo de água e a resistência à água quando a temperatura da bulba seca de ar de entrada é de 27 graus, a temperatura da bulba úmida é de 21 graus, a temperatura da água de entrada é de 7 graus e a temperatura da água de saída é de 12 graus.

 

Solução:Da Tabela K1, o fator de correção K 1=1. 14. Da Tabela K2, o fator de correção K 2=1. 27.
Portanto:

Capacidade de resfriamento real (Q)= Capacidade de resfriamento da condição padrão × k 1=150. 8 × 1. 14=171. 91 kW
Fluxo de água real (V)= condição padrão fluxo de água × k 1=26. 21 × 1. 14=29. 88 m³/h
Resistência real da água (P)= condição padrão resistência à água × k 2=14. 07 × 1. 27=17. 87 kpa

 

Aquecimento, volume de água, resistência à água

Condições de aquecimento: temperatura de entrada de ar 15 graus, temperatura de entrada de água 60 graus

Modelo

Tubo de duas filas

tubo de quatro linhas

tubo de seis linhas

tubo de oito fileiras

Aquecimento(KW)

Volume de água (m/h)

Resistência à água (KPA)

Aquecimento

(KW

Volume de água

(MH)

Resistência à água (KPA)

Aquecimento

(KW)

Volume de água

(m³h)

Resistência à água

(KPA)

Aquecimento(KW)

Volume de água m/h)

Resistência à água

(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. A referência de desempenho da unidade a uma velocidade do vento de 2,5m/s
2. A bobina é uma bobina de dupla fins para aplicações quentes e frias

 

Principais características do AHUS modular

 

 

Gerenciamento de fluxo de ar de alta capacidade

Projetado para lidarGrandes volumes de areficientemente para espaços comerciais.

Sistema de filtragem avançado

Equipado comFiltros Merv, Hepa ou Ulpapara remover poeira, alérgenos e poluentes.

Design modular e personalizável

Disponível emvárias configurações(unidades horizontais, verticais, na cobertura ou interno) para atender aos diferentes requisitos de construção.

Componentes com eficiência energética

Característicasventiladores de velocidade variável, rodas de recuperação de energia e bobinas de alta eficiênciapara reduzir o consumo de energia.

Umidade e controle de temperatura

Integrado comresfriamento, aquecimento e desumidificaçãofunções para manter os níveis de conforto.

Tecnologia de redução de ruído

Construído compainéis isolados e amortecedores de vibraçãoPara uma operação mais tranquila.

Controle e monitoramento inteligentes

Pode ser integrado aSistemas de gerenciamento de construção (BMS)para controle climático automatizado.

 

Aplicações de AHUs modulares

 

🏢 Edifícios de escritórios- Garante o conforto dos funcionários e melhora a produtividade.
🏬 Shopping centers e lojas de varejo- Mantém uma agradável experiência de compra interna.
🏨 Hotéis e resorts-Fornece um clima confortável e com eficiência energética para os hóspedes.
🏥 Hospitais e instalações de saúde- Garantear estéril e livre de contaminantespara ambientes críticos.
🏭 Instalações industriais e de fabricação- Suporta o controle de ventilação e temperatura em fábricas e armazéns.
🎓 Instituições educacionais- Aumenta a qualidade do ar interno nas escolas e universidades.

 

image007001
image009001

 (2)(3).jpg

.jpg

(1).jpg

 

 

3

 

 

 

Perguntas frequentes

 

P: Onde seus produtos são usados?

R: Nossos produtos são amplamente utilizados em hospitais, fábricas farmacêuticas, fábricas eletrônicas, fábricas de alimentos, hotéis, escolas e shoppings.

P: Quais máquinas você tem em sua fábrica?

R: Temos máquinas de corte a laser, máquinas de corte de alta precisão, máquinas de cisalhamento, máquinas de flexão, prensas de perfuração de alta velocidade, máquinas de soldagem e máquinas de faixas de borda.

P: Você tem um departamento de inspeção de qualidade?

R: Sim, temos um departamento de inspeção de qualidade com 6 inspetores de qualidade.

P: Quem são seus clientes?

R: Trabalhamos com marcas conhecidas como United Laboratories, Sun Yat-sen University, Nanyang Technological University of Singapore, China Central Television e Beijing West Railway Station.

P: Qual foi a sua rotatividade em 2023?

R: Nossa rotatividade em 2023 foi de aproximadamente 12 milhões de dólares.

P: Você tem um showroom?

R: Sim, temos um showroom que exibe toda a nossa gama de produtos.

Tag: Unidade de manipulador de ar comercial, fabricantes de unidades comerciais de manipulador de ar da China, fornecedores, fábrica, itens práticos, mercadorias premium, itens desejáveis, commodities mais vendidas, commodities elegantes, produtos eficazes