Enota za ravnanje z zrakom na strehi
Enota za ravnanje z zrakom na strehi

Enota za ravnanje z zrakom na strehi

Enota HVAC na strehi, ki je splošno znana kot strešna enota (RTU), je sistem samostojnega ogrevanja, prezračevanja in klimatske naprave (HVAC), zasnovan tako, da je nameščen na strehi komercialnih, industrijskih in včasih stanovanjskih stavb. Te enote se pogosto uporabljajo za zagotavljanje učinkovitega podnebnega nadzora za velike prostore in so sestavni del sodobnih gradbenih sistemov HVAC.
Pošlji povpraševanje
Pregled

 

Enota za ravnanje z zrakom na strehi (RTU)je vrsta enote za ravnanje z zrakom (AHU), ki je običajno nameščena na strehi poslovnih stavb ali industrijskih objektov. Te enote so zasnovane tako, da upravljajo in pogojujejo zrak za celotno stavbo ali njen del. Kot že ime pove, se RTU -ji nahajajo na strehi, da prihranijo prostor znotraj stavbe in izkoristijo hladnejši zunanji zrak, zlasti v toplejših mesecih.

Enote na strehi združujejo številne funkcije HVAC v enem paketu, kot so filtracija zraka, hlajenje, ogrevanje (v nekaterih primerih) in prezračevanje. Njihova samostojna zasnova in sposobnost zagotavljanja svežega zraka sta idealna za velike prostore, kjer je učinkovitost prostora ključnega pomena.

 

Parameter

 

Hlajenje, količina vode, odpornost na vodo

 

Hladilni pogoji: Temperatura suhe žarnice v dovodu 27 stopinj, temperatura mokre žarnice 19,5 stopinj, temperatura dovodne vode 7 stopinj, temperatura iztočne vode 12 stopinj

Model

Dvovrstna cev

Štiri vrstice cevi

cev s šestimi vrsticami

Osem vrstna cev

hlajenje(KW

Volumen vode(m³/h)

Vodna odpornost (KPA)

hlajenje(KW)

Volumen vode (m h)

Vodna odpornost (KPA)

hlajenje(KW)

Volumen vode

(m³/h)

Vodna odpornost (KPA)

hlajenje

(KW

Volumen vode

(m³/h)

Vodna odpornost(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

 

Opomba: Parametri zmogljivosti enote s hitrostjo 2,5 m/s

 

Faktor korekcije hladilnega stanja

Korekcijski faktor K1 za hlajenje in pretok vode pod različnimi temperaturami dovodnega zraka in vode

temperatura zraka

Temperatura vodestopinja

Mokra žarnica

Temperatura

Suha žarnica

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

 

Korekcijski faktor K3 za hlajenje in pretok vode pod različnimi temperaturami dovodnega zraka in vode

 

Hitrost glave

2.0

2.3

2.5

2.7

3.0

3.3

3.5

koeficient

0.81

0.92

1.0

1.07

1.17

1.26

1.32

Korekcijski faktor K2 za odpornost na vodo pod različnimi temperaturami dovodnega zraka in vode

temperatura zraka

Temperatura vodestopinja

Mokra žarnica

Temperatura

Suha žarnica

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

 

 

Korekcijski faktor K4 za odpornost na vodo pod različnimi temperaturami dovodnega zraka in vode

 

Hitrost glave

2.0

2.3

2.5

2.7

3.0

3.3

3.5

koeficient

0.9

0.96

1.0

1.04

1.1

1.16

1.2

PS: 1. Zgornji korekcijski faktorji so določeni na podlagi povprečnih vrednosti različnih enot. Za majhne enote (0 5 ~ 15) pomnožite z 0,95; Za velike enote (50-200) pomnožite z 1,08.
2. Zgornji korekcijski faktorji so približne vrednosti in so samo za reference.

 

Popravek pod različnimi hitrostmi vetra, temperaturo dovodnega zraka in temperaturnim pogojem vode:

Dejanska hladilna zmogljivost= hladilna zmogljivost iz tabele 1 × K1 × K3
Dejanski pretok vode= pretok vode iz tabele 1 × K1 × K3
Dejanska odpornost na vodo= odpornost vode iz tabele 1 × K2 × K4

 

Primer:Izbira yg -20 klimatska naprava, hitrost vetra hladilne tuljave je 2,5 m/s. Glede na tabelo 1 je hladilna zmogljivost 150,8 kW, pretok vode je 26,21 m³/h, odpornost na vodo pa 14,07 kPa. Določite dejansko hladilno zmogljivost, pretok vode in odpornost na vodo, kadar je temperatura suhega vhoda v dovodnem zraku 27 stopinj, temperatura mokrega žarnice, je 21 stopinj, temperatura dovodne vode 7 stopinj, temperatura iztočne vode pa 12 stopinj.

 

Rešitev:Iz tabele K1 je korekcijski faktor K 1=1. 14. Iz tabele K2 je korekcijski faktor K 2=1. 27.
Zato:

Dejanska hladilna zmogljivost (Q)= Standardna hladilna zmogljivost × K 1=150. 8 × 1. 14=171. 91 kw
Dejanski pretok vode (v)= Standardni pretok vode × k 1=26. 21 × 1. 14=29. 88 m³/h
Dejanska odpornost na vodo (P)= Standardni pogoj upor vode × k 2=14. 07 × 1. 27=17. 87 KPA

 

Ogrevanje, volumen vode, odpornost na vodo

Pogoji ogrevanja: temperatura dovoda zraka 15 stopinj, temperatura dovoda vode 60 stopinj

Model

Dvovrstna cev

Štiri vrstice cevi

cev s šestimi vrsticami

Osem vrstna cev

Ogrevanje (Kw)

Volumen vode (m/h)

Vodna odpornost (KPA)

Ogrevanje

(KW

Volumen vode

(MH)

Vodna odpornost (KPA)

Ogrevanje

(KW)

Volumen vode

(m³h)

Vodna odpornost

(KPA)

Ogrevanje(KW)

Volumen vode m/h)

Vodna odpornost

(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

 

Opomba: 1. Referenca uspešnosti enote s hitrostjo 2,5 m/s
2. Tuljava je dvojna tuljava za vroče in hladne aplikacije

 

Ključne značilnostiStrehaEnota za ravnanje z zrakom

 

◆ Ogrevalne tuljave:

Nekateri RTU vključujejo tudi ogrevalne tuljave, ki lahko uporabljajo plin, elektriko ali toplo vodo za zagotavljanje toplote, kadar je to potrebno. Zaradi te funkcije je RTU-je primeren za celoletno delovanje, saj lahko zrak ohladijo in segrejejo.

◆ ventilator/puhalo:

Ventilator ali puhalo se vleče v zrak, ga prenaša čez hladilne ali ogrevalne tuljave in ga razdeli v cevi stavbe. Puhalnik ima običajno več nastavitev hitrosti ali spremenljivo hitrost za nadzor pretoka zraka glede na potrebe stavbe.

◆ Zračni filtri:

Kakovostni filtri so vgrajeni v RTU-je za odstranjevanje prahu, umazanije, cvetnega prahu in drugih delcev iz zraka, preden vstopi v sistem, pri čemer zagotavlja, da je dobavljeni zrak čist in zdrav.

◆ Damper in zračniki:

Dlažilniki se uporabljajo za nadzor volumna zunanjega zraka, ki se vnese v sistem. Za namene prezračevanja je uveden svež zunanji zrak, ki zagotavlja ustrezno kakovost zraka v zaprtih prostorih.

◆ Nadzorni sistem:

RTU je opremljen s krmilnim sistemom (pogosto vgrajen v osrednjo stavboSistem upravljanja stavb, ali bms). Ta sistem uravnava temperaturo, pretok zraka in včasih vlažnost, da ohrani želene pogoje v zaprtih prostorih.

◆ Kondenzator (za RTU na osnovi hladilnika):

Kondenzatorska enota se nahaja na prostem na strehi in deluje s hladilnim sredstvom, da bi izgnali toploto, ki jo absorbirajo tuljave uparjalnika. Pogosto se nahaja znotraj samega RTU, vendar je lahko ločena komponenta, odvisno od zasnove sistema.

◆ Priključke za vodne dela:

RTU -ji so povezani s cenami stavbe, ki distribuira kondicionirani zrak v celotnem prostoru. Ti kanali vodijo do različnih prostorov ali con stavbe.

◆ Odtočni sistem:

RTUS ima drenažni sistem za odstranjevanje kondenzata, ki se tvori na hladilnih tuljavah. To zagotavlja, da se odvečna vlaga ne kopiči znotraj enote ali stavbe.

 

Aplikacije Enota za ravnanje z zrakom na strehi

 

◆ Komercialne stavbe:

RTU se pogosto uporabljajo v poslovnih stavbah, kot sopisarne, Trgovski centri, hoteliinrestavracijekjer je treba kondicionirati velike količine zraka. Idealni so za stavbe z ravnimi strehami ali velikimi strešnimi prostori.

◆ Industrijski objekti:

Vtovarne, skladiščainproizvodne obrate, RTU se uporabljajo za upravljanje temperature in kakovosti zraka v velikih odprtih prostorih. Pomagajo vzdrževati udobne delovne pogoje za zaposlene in zaščitijo opremo pred pregrevanjem.

◆ Zdravstvene ustanove:

Bolnišniceinklinikezahtevajo natančen nadzor nad temperaturo in kakovostjo zraka. RTU pomagajo zagotoviti dosleden, filtriran in kondicioniran zrak, hkrati pa zagotavljajo svež zunanji zrak za pravilno prezračevanje.

◆ Izobraževalne ustanove:

Univerze, šole in druge izobraževalne ustanove uporabljajo RTU za upravljanje podnebja v velikih predavalnicah, učilnicah in skupnih prostorih.

◆ Podatkovni centri:

RTU -ji so kritični vpodatkovni centriohraniti ustrezno temperaturo in vlažnost za občutljivo IT opremo, kar zagotavlja zanesljivost in čas delovanja.

23

.jpg

(1).jpg

 

 

3

 

 

 

Pogosta vprašanja

 

V: Ali lahko zahtevam zgodnjo pošiljanje?

O: To je odvisno od tega, ali imamo v našem skladišču dovolj zalog.

V: Ali obstajajo posebne zahteve za nakupe OEM?

O: Da, potrebujemo dokaz za registracijo blagovnih znamk za tiskanje ali boj proti blagovni znamki na izdelke ali embalažo.

V: Kakšne so vaše prednosti v primerjavi z vašimi konkurenti?

O: 1. Smo usposobljeni proizvajalec.
2. Ponujamo zanesljiv nadzor kakovosti.
3. Imamo konkurenčne cene.
4. Zagotavljamo učinkovito storitev (26*7 ur).
5. Ponujamo storitve na enem mestu.

V: Ali lahko zagotovite risbe in tehnične podatke?

O: Da, naš strokovni tehnični oddelek bo zasnoval in zagotovil risbe in tehnične podatke.

V: Ali so vaši izdelki izvoženi?

O: Da, naši izdelki so bili izvoženi v ZDA, Kanado, Avstralijo, Rusijo, Savdsko Arabijo, Egipt, Šrilanko, Nigerijo, Iran, Vietnam, Indonezija, Singapur, Romunija, Indija, Pakistan, Filipini, in Hong Kong .

Priljubljena oznake: Enota za ravnanje z zrakom na strehi, Kitajska proizvajalci zračnih enot na strehi, dobavitelji, tovarna