概要
水冷エアハンドラーは、水を使用して空気から熱を吸収して冷却する空気取り扱いユニット(AHU)の一種です。空気を冷却するために冷媒に依存する空冷システムとは異なり、水冷システムは、建物から熱を遠ざける水ループを使用します。このタイプのシステムは、よく使用されますコマーシャルそして産業エネルギー効率と冷却能力が非常に重要な建物。水冷システムは、他の冷却技術と統合することもできます。冷やした水システムまたは冷却塔、パフォーマンスをさらに強化します。
パラメーター
|
モデル |
FP-34KMQ |
FP-5IKMQ |
FP-68kmq |
FP-85kmq |
fp -102 kmq |
fp -136 kmq |
FP-170kmQ |
FP-204kmQ |
fp -238 kmq |
FP-289kmQ |
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|
空気量 |
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 |
||||||||||||||||
|
定格冷却能力 |
KW |
2.0 |
2.7 |
3.7 |
5.0 |
5.6 |
7.1 |
9.1 |
11.0 |
12.6 |
15.3 |
|||||||||||||||
|
定格加熱容量 |
KW |
2.8 |
4.2 |
5.6 |
7.0 |
8.4 |
11.2 |
13.9 |
16.7 |
19.5 |
23.7 |
|||||||||||||||
|
水流 |
L/h |
345 |
520 |
640 |
860 |
970 |
1260 |
1710 |
1920 |
2210 |
2640 |
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耐水性 |
KPA |
7 |
9 |
11 |
16 |
18 |
19 |
17 |
19 |
22 |
36 |
|||||||||||||||
|
水容量 |
L |
1.64 |
1.64 |
1.64 |
2.03 |
2.03 |
2.03 |
2.88 |
2.88 |
2.88 |
2.88 |
|||||||||||||||
|
ノイズ |
DB(a) |
37 |
39 |
41 |
43 |
45 |
46 |
47 |
50 |
52 |
57 |
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|
入力電源 |
W |
37 |
52 |
62 |
76 |
96 |
132 |
152 |
189 |
220 |
330 |
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|
動作電流 |
A |
0.16 |
0.23 |
0.28 |
0.34 |
0.43 |
0.59 |
0.67 |
0.84 |
0.98 |
1.43 |
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|
電源 |
V/pH/Hz |
220V/1P/50Hz |
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|
制御方法 |
リモートコントロール |
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機械のサイズ |
mm |
580×580×250 |
705×705×290 |
822×822×293 |
960×960×290 |
|||||||||||||||||||||
|
パネルサイズ(L×P×H) |
mm |
680×680×30 |
830×830×30 |
950×950×30 |
1140×1140×30 |
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重さ |
kg |
21.5 |
29 |
39 |
52 |
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パイプサイズ |
で |
で |
7G3/4" |
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|
外 |
で |
ZG3/4 " |
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水冷式エアハンドラーはどのように機能しますか?
●水冷システム:
水はaで冷やされます中央冷却プラントまたは冷却塔。この冷やした水は、冷却コイルを流れるエアハンドラーに送り込まれます。
冷やした水は、コイルを通る空気から熱を吸収します。空気が冷えると、熱は水に移されます。
●空気循環:
エアハンドラーのファンは、建物からユニットに温かい空気を引き込みます。その後、空気は冷水で満たされた冷却コイルの上に通過します。
空気がコイルを通過すると、水に熱が失われ、空気が条件付けられた空間に押し戻される前に空気を冷却します。
●凝縮液の除去:
空気が冷却されると、空気中の水分は冷却コイル上で凝縮します。この凝縮液はaで収集されます排水鍋エアハンドラー内の水の蓄積を防ぐために排水システムに向けられます。
●水戻り:
空気から熱を吸収した後、冷却された水は中央の冷却システムまたは冷却塔に戻り、回復します。このサイクルは、システムが建物内の空気を冷却するために機能するにつれて続きます。
水冷エアハンドラーの重要なコンポーネント
●冷却コイル(水コイル):
水冷式エアハンドラーがありますウォーターコイル空気取り扱いユニットの典型的な冷媒コイルを置き換えます。これらのコイルには、冷却塔からの冷えた水や水で満たされています。
空気がコイルを流れると、熱が空気から水に移され、建物に分散する前に空気を冷却します。
●ファン/ブロワー:
エアハンドラー内のファンまたはブロワーは、冷却コイルの上に空気を循環させます。それは建物から暖かい空気を引き込み、冷却された空気を空間に押し戻します。ファンは通常、空間の冷却需要を満たすためにさまざまな速度で動作できます。
●エアフィルター:
エアフィルターは、エアハンドラーに組み込まれ、建物全体に冷却され分布する前に、空気からほこり、汚れ、その他の微粒子を除去します。
●給水および返品ライン:
冷やした水は、からエアハンドラーに供給されます中央冷却プラントまたは冷却塔。水が空気から熱を吸収した後、それは中央システムに戻り、冷却塔に再染色されるか、冷却塔に送られます。
●排水システム:
冷却プロセスからの凝縮は、aで収集されます排水鍋排水システムに向けられます。このシステムは、水分の蓄積と潜在的な水害を防ぎます。
●制御システム:
エアハンドラーは通常、サーモスタットまたは建物管理システム(BMS)。制御システムは、空気の温度を調節し、ファンが需要に基づいて効率的に動作することを保証します。
●冷水ポンプ(冷やした水の場合):
冷えた水ポンプは、冷却プラントからエアハンドラーと背中に水を循環させます。空気からの熱を吸収するために、冷水の絶え間ない供給が保証されます。
水冷エアハンドラーの利点
●エネルギー効率:
水は空気よりも熱容量が高く、エネルギーが少ないほど熱を吸収できます。これにより、特に冷却需要が高い大きな建物や施設では、空冷システムよりもエネルギー効率が高くなります。
特に冷却塔を使用して熱を拒否する場合、中央システムまたは冷却塔から冷水を使用すると、運用コストが削減されます。
●環境への影響の減少:
水冷システムは、同じレベルの冷却に必要なエネルギーが少ないため、従来の空冷システムよりも環境に優しい傾向があります。さらに、システムで使用される水は、多くの場合、他の冷却アプリケーションでリサイクルまたは再利用できます。
●ノイズレベルの低下:
コンプレッサーと冷却コンポーネントはコンディショニングスペースから離れていることが多く、ノイズ伝達が減少するため、水冷式エアハンドラーは一般に空冷システムよりも低いノイズレベルで動作します。
●柔軟なシステム設計:
水冷システムは、さまざまな建物の種類とレイアウトのニーズを満たすように設計できます。単一のシステムで冷却を集中化したり、モジュラー冷却塔を使用したりする機能は、システムの設計と拡張に柔軟性を提供します。
●スペースの節約:
冷却に水を使用することにより、これらのシステムは、同等の空冷システムよりも少ないスペースを必要とすることが多いため、スペースがプレミアムな設置に最適です。
●スケーラビリティ:
水冷式エアハンドラーは、より大きな建物や施設の冷却需要の増加に対応するために簡単に拡大することができ、将来の拡張に適しています。




よくある質問
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