Prezentare generală
Manipulator de aer răciteste o componentă cheie înSisteme de HVAC cu apă răcită, care sunt utilizate frecvent încomercialşiindustrialClădiri pentru a oferi răcire. Sistemul funcționează folosind apă răcită (de obicei produsă de unChiller central) Pentru a absorbi căldura din aer și apoi distribuirea aerului răcit în întreaga clădire prin conducte sau manipulatoare de aer. Manipulatorul de aer răcește aerul trecându -l peste bobine de răcire care sunt furnizate cu apă răcită, ceea ce îl face o soluție eficientă pentru spații mari care au nevoie de o răcire constantă și scalabilă.
Parametru
|
Model |
FP-34KMQ |
FP-5IKMQ |
FP-68kmq |
FP-85kmq |
Fp -102 kmq |
Fp -136 kmq |
FP-170 kmQ |
FP-204 kmQ |
Fp -238 kmq |
FP-289 kmQ |
||||||||||||||||
|
Volum de aer |
H |
m³/h |
340 |
510 |
680 |
850 |
1020 |
1360 |
1700 |
2040 |
2380 |
2890 |
||||||||||||||
|
M |
280 |
390 |
520 |
640 |
790 |
1030 |
1290 |
1500 |
1800 |
2100 |
||||||||||||||||
|
L |
180 |
260 |
350 |
430 |
520 |
690 |
860 |
1032 |
1200 |
1600 |
||||||||||||||||
|
Capacitate de răcire evaluată |
Kw |
2.0 |
2.7 |
3.7 |
5.0 |
5.6 |
7.1 |
9.1 |
11.0 |
12.6 |
15.3 |
|||||||||||||||
|
Capacitate de încălzire nominală |
Kw |
2.8 |
4.2 |
5.6 |
7.0 |
8.4 |
11.2 |
13.9 |
16.7 |
19.5 |
23.7 |
|||||||||||||||
|
Debitul de apă |
L/h |
345 |
520 |
640 |
860 |
970 |
1260 |
1710 |
1920 |
2210 |
2640 |
|||||||||||||||
|
Rezistența la apă |
KPA |
7 |
9 |
11 |
16 |
18 |
19 |
17 |
19 |
22 |
36 |
|||||||||||||||
|
Capacitatea apei |
L |
1.64 |
1.64 |
1.64 |
2.03 |
2.03 |
2.03 |
2.88 |
2.88 |
2.88 |
2.88 |
|||||||||||||||
|
Zgomot |
DB (A) |
37 |
39 |
41 |
43 |
45 |
46 |
47 |
50 |
52 |
57 |
|||||||||||||||
|
Putere de intrare |
W |
37 |
52 |
62 |
76 |
96 |
132 |
152 |
189 |
220 |
330 |
|||||||||||||||
|
Curent de funcționare |
A |
0.16 |
0.23 |
0.28 |
0.34 |
0.43 |
0.59 |
0.67 |
0.84 |
0.98 |
1.43 |
|||||||||||||||
|
Alimentare electrică |
V/pH/Hz |
220V/1P/50Hz |
||||||||||||||||||||||||
|
Metoda de control |
Telecomandă |
|||||||||||||||||||||||||
|
Dimensiunea mașinii |
milimetru |
580×580×250 |
705×705×290 |
822×822×293 |
960×960×290 |
|||||||||||||||||||||
|
Dimensiunea panoului (L × P × H) |
milimetru |
680×680×30 |
830×830×30 |
950×950×30 |
1140×1140×30 |
|||||||||||||||||||||
|
Greutate |
Kg |
21.5 |
29 |
39 |
52 |
|||||||||||||||||||||
|
Dimensiunea conductei |
În |
în |
7G3/4" |
|||||||||||||||||||||||
|
Afară |
în |
ZG3/4 " |
||||||||||||||||||||||||
Cum faceManipulator de aer răcitLucru?
● Alimentare cu apă răcită:
Apă răcităeste pompat dinPlanta de răcire centralăla manipulatorul de aer printr -o rețea de conducte. Această apă este de obicei menținută la o temperatură scăzută constantă (de obicei între 40 grade F și 45 grade F sau 4 grade și 7 grade), ceea ce îi permite să absoarbă eficient căldura din aer.
● Răcirea aerului:
În interiorul manipulatorului de aer, aerul este tras prin conductele de întoarcere și trecute pestebobine de apă răcită. Pe măsură ce aerul cald trece peste bobine, eliberează căldură la apa răcită, răcirea aerului.
Apa răcită absoarbe căldura din aer și se întoarce la răcitorul central pentru a fi răcită din nou.
● Distribuția aerului:
Odată ce aerul este răcit, acesta este mutat deFanul suflanteiîn conducta de aprovizionare sau direct în spațiul condiționat.
Manipulatorul de aer asigură o temperatură constantă în cadrul clădirii sau camerelor individuale prin distribuirea eficientă a aerului răcit.
● Eliminarea condensului:
Pe măsură ce aerul este răcit, umiditatea în aer se poate condensa pe bobinele de răcire. Această umiditate este colectată într -untigaia de scurgereși îndepărtat prin sistemul de drenaj pentru a preveni deteriorarea apei.
● Apa de întoarcere:
După ce apa răcită absoarbe căldura, aceasta este returnată la planta de răcire pentru a fi re-răcită, iar ciclul continuă.
Componente cheie ale unui manipulator de aer de apă răcit
● bobine de răcire (bobine de apă răcite):
Funcția principală a unui manipulator de aer de apă răcit este de a răci aerul. Acest lucru se face prin intermediulbobine de răcire, care sunt hrănite cu apă răcită. Pe măsură ce aerul trece peste aceste bobine, căldura din aer este transferată în apa răcită, răcirea aerului.
Apa din bobine absoarbe căldura și este apoi returnată laChiller centralpentru re-răcire.
● Ventilator (suflantă):
Ventilatorul sau suflarea este responsabilă de circulația aerului peste bobinele de apă răcite. Acesta trage aer din spațiul interior, îl trece peste bobinele de răcire, apoi distribuie aerul răcit prin conducte sau direct în cameră.
● Filtre de aer:
Filtrele de aer sunt integrate în sistem pentru a îndepărta praful, murdăria și alte particule din aer înainte de a fi răcit și distribuit. Acest lucru ajută la îmbunătățirea calității aerului interior.
● Panoul de scurgere și îndepărtarea condensului:
Pe măsură ce aerul este răcit, umiditatea din aer se poate condensa pe bobinele de apă răcite. Otigaia de scurgerecolectează condensul și unSistem de drenajO direcționează din sistem pentru a preveni acumularea de apă și daunele potențiale.
● Sistem de control:
Manipulatorul de aer este controlat de un termostat sau de un sistem de gestionare a clădirilor (BMS) care monitorizează și reglează temperatura, viteza ventilatorului și fluxul de apă pentru a asigura performanțe optime.
● Liniile de alimentare cu apă:
Apa răcită este furnizată manipulatorului de aer de la un răcitor centrallinii de apă izolate. Apa răcită absoarbe căldura din aerul din interiorul manipulatorului de aer, iar apa revine la răcire pentru a fi răcită din nou.
Avantaje aleManipulator de aer răcit
● Eficiență energetică:
Sistemele de apă răcită sunt extrem de eficiente pentru răcirea clădirilor mari, în special în comparație cu convenționalExtinderea directă (DX)sisteme. Deoarece apa are o capacitate ridicată de căldură, poate absorbi mai multă căldură, permițând sistemului să fie mai eficient la răcire.
Utilizarea răcirii centralizate (adică aChiller central) permite o mai bună gestionare a energiei și eficiență, deoarece răcitorul poate fi optimizat pentru întreaga clădire sau campus.
● Scalabilitate:
Sistemele de apă răcite pot fi scalate cu ușurință pentru a răspunde nevoilor clădirilor mai mari sau ale mai multor zone. Mai mulți manipulatori de aer pot fi adăugați sau sunt modernizați pentru a răspunde cerințelor de răcire, ceea ce face ca sistemul să fie flexibil.
● Confort îmbunătățit:
Sistemul livreazăRăcire uniformă, care ajută la menținerea nivelurilor constante de temperatură și umiditate în întreaga clădire. Acest lucru este deosebit de important în spațiile cu ocupare ridicată sau sarcini de căldură variate.
● Economii de spațiu:
Deoarece răcitorul este situat de obicei într -o cameră mecanică centrală sau în aer liber, manipulatorii de aer cu apă răciți ocupă mai puțin spațiu în cadrul clădirii în comparație cu alte sisteme de aer condiționat, cum ar fisisteme împărțitesauunități ambalate.
● Operare liniștită:
Sistemele de apă răcită tind să fie mai liniștite decât sistemele cu compresoare, ceea ce le face ideale pentru medii care necesită un nivel scăzut de zgomot, cum ar fiSpitale, birouri, sauSăli de conferințe.
● Calitatea aerului îmbunătățită:
Utilizarea filtrelor de aer în manipulatorul de aer îmbunătățește calitatea aerului interior prin captarea prafului, polenului și a altor particule, contribuind la un mediu interior mai sănătos.




Întrebări frecvente
Î: Oferiți servicii post-vânzare?
Î: Cum este ambalajul produsului dvs.?
Î: Puteți aranja expedierea pentru clienți?
Î: Dacă vreau un produs realizat cu materiale speciale, îl puteți face?
Î: Pot să vă vizitez fabrica?
Î: Oferiți servicii OEM? Puteți produce în funcție de desenele noastre?
Tag-uri populare: Manipulator de aer de apă răciți, producători de manipulatori de aer din China, furnizori, fabrică, produse profitabile, Produse cool, Produse uimitoare, Produse de vânzare la cald, produse competitive, Produse comercializabile



