概要
屋上エアハンドリングユニット(RTU)通常、商業ビルまたは産業施設の屋根に設置されている空気取り扱いユニット(AHU)です。これらのユニットは、建物全体またはその一部の空気を管理および調整するように設計されています。名前が示すように、RTUは屋根の上にあり、建物内のスペースを節約し、特に暖かい月の間に涼しい屋外の空気を利用します。
屋上ユニットは、空気ろ過、冷却、加熱(場合によっては)、換気など、1つのパッケージに多くのHVAC機能を組み合わせています。彼らの自己完結型の設計と新鮮な空気を提供する能力により、スペースの効率が重要な大きな施設に理想的です。
パラメーター
冷却、水量、耐水性
冷却条件:インレットエアドライバルブ温度27度、湿球温度19.5度、入口水温7度、出口水温12度
|
モデル |
2列パイプ |
4列パイプ |
6列パイプ |
8列パイプ |
||||||||
|
冷却(KW |
水量(m³/h) |
耐水性 (KPA) |
冷却(KW) |
水量 (m h) |
耐水性 (KPA) |
冷却(KW) |
水量 (m³/h) |
耐水性 (KPA) |
冷却 (KW |
水量 (m³/h) |
耐水性(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 |
注:2.5m/sの逆風速度でのユニットのパフォーマンスパラメーター
冷却条件補正係数
さまざまな入口空気と水温の下での冷却能力と水の流れのための補正因子K1
|
気温 |
水温程度 |
|||||
|
ウェット電球 温度 |
乾燥電球 温度 |
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 |
||
さまざまな入口空気と水温の下での冷却能力と水の流れのための補正因子K3
|
逆風スピード |
2.0 |
2.3 |
2.5 |
2.7 |
3.0 |
3.3 |
3.5 |
|
係数 |
0.81 |
0.92 |
1.0 |
1.07 |
1.17 |
1.26 |
1.32 |
さまざまな吸気空気と水温の下での耐水性のための補正因子K2
|
気温 |
水温程度 |
|||||
|
ウェット電球 温度 |
乾燥電球 温度 |
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 |
||
さまざまな吸気空気と水温の下での耐水性のための補正因子K4
|
逆風スピード |
2.0 |
2.3 |
2.5 |
2.7 |
3.0 |
3.3 |
3.5 |
|
係数 |
0.9 |
0.96 |
1.0 |
1.04 |
1.1 |
1.16 |
1.2 |
PS:1。上記の補正係数は、さまざまな単位の平均値に基づいて決定されます。小さな単位(0 5〜15)の場合、0.95を掛けます。大きなユニット(50-200)の場合、1.08を掛けます。
2.上記の補正係数はおおよその値であり、参照のみです。
異なる風速、入口気温、水温条件下での補正:
実際の冷却能力=表1×k1×k3からの冷却能力
実際の水流=表1×k1×k3からの水の流れ
実際の耐水性=表1×k2×k4からの耐水性
例:yg -20エアコンを選択すると、冷却コイルの風速は2.5 m/sです。表1によると、冷却能力は150.8 kW、水の流れは26.21m³/h、耐水性は14.07 kPaです。インレットの空気乾燥球の温度が27度、湿球温度が21度、入口水温は7度、出口水温が12度である場合、実際の冷却能力、水流、および耐水性を決定します。
解決:表K1から、補正係数k 1=1 14。表K2から、補正係数k 2=1。27。
したがって:
実際の冷却能力(Q)=標準条件冷却容量×k 1=150。8×1。14=171。
実際の水流(V)=標準条件水流×k 1=26。21×1。14=29。88m³/h
実際の耐水性(P)=標準条件ウォーター抵抗×k 2=14。07×1。27=17。87kPa
暖房、水量、耐水性
加熱条件:空気吸気温度15度、水入口温度60度
|
モデル |
2列パイプ |
4列パイプ |
6列パイプ |
8列パイプ |
||||||||
|
加熱(KW) |
水量 (m/h) |
耐水性 (KPA) |
加熱 (KW |
水量 (MH) |
耐水性 (KPA) |
加熱 (KW) |
水量 (m³h) |
耐水性 (KPA) |
加熱(KW) |
水量 m/h) |
耐水性 (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 |
注:1。2.5m/sの逆風速度でのユニットのパフォーマンスリファレンス
2。コイルは、ホットアプリケーションとコールドアプリケーション用の二重目的のコイルです
の重要な機能屋上空気取り扱いユニット
◆加熱コイル:
一部のRTUには、ガス、電気、または温水を使用して必要に応じて熱を提供できる加熱コイルも組み込まれています。この機能は、RTUが空気を冷却して加熱できるため、年間運用に適しています。
◆ファン/ブロワー:
ファンやブロワーは空気を描き、冷却または加熱コイルの上に通し、建物のダクトに分配します。ブロワーには通常、建物のニーズに基づいて気流を制御するための複数の速度設定または可変速度があります。
◆エアフィルター:
高品質のフィルターがRTUに統合されて、システムに入る前に空気からほこり、汚れ、花粉、その他の微粒子を除去し、供給される空気が清潔で健康であることを保証します。
◆ダンパーと通気孔:
ダンパーは、システムに持ち込まれる外気の量を制御するために使用されます。新鮮な屋外空気が換気のために導入され、適切な屋内空気の質が確保されます。
◆制御システム:
RTUには制御システムが装備されています(多くの場合、建物の中央に統合されています建物管理システム、またはBMS)。このシステムは、温度、気流、時には湿度レベルを調節して、望ましい屋内条件を維持します。
◆コンデンサー(冷媒ベースのRTU用):
コンデンサーユニットは屋上に屋外に位置し、冷媒と協力して蒸発器コイルによって吸収された熱を排出します。多くの場合、RTU自体内にありますが、システム設計に応じて、別のコンポーネントになる可能性があります。
◆ダクト接続:
RTUは建物のダクトに接続されており、これにより、空間全体に条件付けられた空気が分配されます。これらのダクトは、建物のさまざまな部屋やゾーンにつながります。
◆排水システム:
RTUは、冷却コイルに形成される凝縮液を除去するための排水システムを備えています。これにより、過剰な水分がユニットや建物内に蓄積しないことが保証されます。
のアプリケーション 屋上エアハンドリングユニット
◆商業ビル:
RTUは、ような商業ビルで広く使用されていますオフィス, モール, ホテル、 そしてレストラン大量の空気を調整する必要がある場合。それらは、平らな屋上や大きな屋根のある建物に最適です。
◆産業施設:
で工場, 倉庫、 そして製造工場、RTUは、大規模なオープンスペースの温度と大気の質を管理するために使用されます。従業員の快適な労働条件を維持し、機器を過熱から保護するのに役立ちます。
◆ヘルスケア施設:
病院そしてクリニック温度と大気質を正確に制御する必要があります。 RTUSは、適切な換気のために新鮮な屋外空気を導入しながら、一貫した、ろ過された、条件付けられた空気を提供します。
◆教育機関:
大学、学校、およびその他の教育施設は、RTUを使用して、大規模な講堂、教室、および共有エリアで気候を管理しています。
◆データセンター:
RTUは重要ですデータセンター敏感なIT機器の適切な温度と湿度レベルを維持し、信頼性と稼働時間を確保します。




よくある質問
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