Manipulador de ar hidrônico
Manipulador de ar hidrônico

Manipulador de ar hidrônico

A unidade de manuseio de ar industrial é um equipamento crítico em ambientes industriais, usado para manuseio de ar e manutenção do conforto ambiental interno e adequação. Essas unidades são normalmente empregadas em grandes instalações industriais, como fábricas, oficinas e armazéns, com projetos e funcionalidades adaptadas para atender aos requisitos e desafios específicos dos contextos industriais.
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Visão geral

 

Manipulador de ar hidrônicoé um tipo de sistema HVAC que usa a água como meio para aquecimento ou resfriamento. O sistema opera circulandoágua quenteouágua geladaAtravés de bobinas ou trocadores de calor no manipulador de ar, onde aquece ou esfria o ar antes de distribuí -lo em um edifício. Os sistemas hidrônicos são conhecidos por sua eficiência energética, conforto e capacidade de fornecer controle preciso da temperatura.

Manipuladores de ar hidrônico são comumente usados ​​emcomercial, industrial, eresidencialedifícios, particularmente em situações onde umcaldeira centralizadaousistema de chillerestá no lugar.

 

Parâmetro

 

Legalvolume 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 manipulador de ar hidrônico

 

 

Bobinas/trocadores de calor:

O componente do núcleo de um manipulador de ar hidrônico é sua bobina, onde a água quente ou gelada circula. O manipulador de ar tem umBobina de aquecimento(para água quente) ou umBobina de resfriamento(para água gelada). O ar passa por essas bobinas, transferindo calor ou resfriamento para o ar.

Fã:

Um ventilador sopra ar sobre a bobina hidrônica para promover a transferência de calor entre a água na bobina e o ar. O ventilador empurra o ar condicionado para o duto de suprimento para distribuí -lo por todo o edifício.

Fornecimento de água:

O sistema hidrônico depende de umcaldeira centralpara água quente ou umrefrigeradorpara água gelada. A água é bombeada através de tubos para cada manipulador de ar, onde circula pelas bobinas.

Bombas:

Bombas circulantesMova a água quente ou gelada através do sistema. As bombas garantem que a água flua continuamente para as bobinas do manipulador de ar e seja devolvida à fonte central de aquecimento ou resfriamento.

Válvulas de controle:

As válvulas de controle regulam o fluxo de água através das bobinas, que por sua vez controla a temperatura do ar sendo condicionada. Termostatos e sistemas de controle de construção geralmente funcionam com essas válvulas para ajustar o fluxo de água conforme necessário.

Filtros de ar:

Os manipuladores de ar hidrônicos normalmente incluem filtros de ar para remover poeira, sujeira e outras partículas do ar, melhorando a qualidade do ar interno.

Sistema de drenagem de drenagem e drenagem:

No caso de sistemas de água refrigerada, a condensação pode ocorrer na bobina de resfriamento. UMpanela de drenagemesistema de drenagemColete e remova o excesso de umidade para evitar danos causados ​​pela água ou crescimento do molde.

 

Aplicações do manipulador de ar hidrônico

 

Edifícios comerciais:

Manipuladores de ar hidrônico são amplamente utilizados emedifícios de escritórios, shoppings, eespaços de varejo. A capacidade de usar a água como meio de transferência de calor permite controle eficiente de temperatura, especialmente em grandes espaços.

Edifícios residenciais:

Em casas com sistemas de aquecimento ou resfriamento radiantes, os manipuladores de ar hidrônico são usados ​​para condicionar o ar em salas diferentes. Eles trabalham bem emCasas sofisticadas, Apartamentos multifamiliares, eresidências de luxo.

Instalações industriais:

Fábricas,armazéns, efábricasFrequentemente, use manipuladores de ar hidrônico para manter condições confortáveis ​​para os trabalhadores e proteger o equipamento do superaquecimento.

Hospitais e instalações de saúde:

Os manipuladores de ar hidrônico fornecem controle preciso da temperatura, o que é crítico emSalas de operações, quartos pacientes, elaboratórios, onde o aquecimento e o resfriamento podem ser necessários.

Data centers:

Manipuladores de ar hidrônico podem ser usados ​​para gerenciar a temperatura emCentros de dados onde o equipamento do servidor requer resfriamento eficiente e preciso para evitar superaquecimento.

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3

 

 

Perguntas frequentes

 

P: Onde está localizada sua fábrica?

R: Nossa fábrica está localizada em Taixing City, Taizhou, Província de Jiangsu, China.

P: Quando sua fábrica foi estabelecida?

R: Nossa fábrica foi criada em 2010.

P: Quais são seus principais mercados?

R: Nossos principais mercados incluem Europa, América do Norte, América do Sul, Austrália e Sudeste Asiático.

P: Qual é o tamanho da sua fábrica?

A: Nossa fábrica cobre uma área de mais de 60, 000 metros quadrados.

P: Quantos trabalhadores existem em sua fábrica?

A: Temos 165 trabalhadores.

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