Индивидуальный сухой охлаждающий змеевик для системы охлаждения HVAC в чистых помещениях
Индивидуальный сухой охлаждающий змеевик для системы охлаждения HVAC в чистых помещениях
Индивидуальный сухой охлаждающий змеевик для системы охлаждения HVAC в чистых помещениях
Индивидуальный сухой охлаждающий змеевик для системы охлаждения HVAC в чистых помещениях
Индивидуальный сухой охлаждающий змеевик для системы охлаждения HVAC в чистых помещениях
Индивидуальный сухой охлаждающий змеевик для системы охлаждения HVAC в чистых помещениях
модель
BY-DCC

свойство

Основной компонент
Трубчатые теплообменники с оребрением
Диаметр трубки
7 мм, 9,52 мм, 12,7 мм, 15,88 мм
Материал корпуса
Оцинкованная сталь, алюминий, нержавеющая сталь
Материал трубки
медь, нержавеющая сталь
Материал плавника
алюминий, медь, нержавеющая сталь

оценивать

Описание продуктов

Индивидуальный сухой охлаждающий змеевик для системы охлаждения HVAC в чистых помещениях

Сухая градирня V-типа
Существуют значительные различия в стандартах чистоты, организации воздушных потоков и управлении тепловой и влажностной нагрузкой между чистыми помещениями класса 100 (ISO 5) и класса 1000 (ISO 6), которые напрямую влияют на параметры конструкции и конфигурацию системы Dry Coil (DCC).

Ниже приведено сравнение основных различий и данных между ними при проектировании сухих змеевиков:

Различия в требованиях к чистоте и потоку воздуха

1. Стандарты чистоты:
Класс 100: ≥0,5 мкм ≤3520 частиц/м³ (класс ISO 5), необходимо поддерживать однонаправленный вертикальный поток.
Класс 1000: ≥0,5 мкм ≤35 200 частиц/м³ (класс ISO 6) с неоднонаправленным или смешанным потоком.
2. Количество воздухообменов и скорость приземного воздуха:
Класс 100: для обеспечения высокой скорости воздуха используется FFU (фильтровальный вентилятор), скорость воздуха у поверхности должна составлять 0,25–0,45 м/с (количество воздухообменов составляет около 500–600 раз/час).
Класс 1000: частота воздухообмена составляет 50–150 раз/час, а скорость ветра FFU может быть снижена до уровня ниже 0,35 м/с.
детали охлаждающего змеевика

Сравнение конструктивных параметров сухого охлаждающего змеевика

Различия в конфигурации системы

1. Чистое помещение класса 100:
1.1 Связь DCC+FFU+MAU: DCC берет на себя только ощутимую тепловую нагрузку (влажная нагрузка обрабатывается MAU) и должна использовать общую систему кондиционирования воздуха с зоной этажа 10 000.
1.2 Ограничения по пространству: DCC часто размещают в шахте возвратного воздуха, чтобы не занимать пространство в камере статического давления FFU и оставить канал обслуживания длиной более 1,5 м.
1.3 Конструкция, исключающая конденсацию: температура охлажденной воды строго выше точки росы, а поддон для сбора воды должен быть изолирован и оборудован системой контроля дренажа.
2. Чистое помещение класса 1000:
2.1 Дополнительная система FFU/DCC или AHU/DUCT: последняя дешевле, но с высокими потерями тепла в воздуховодах (высоким потреблением энергии).
2.2 Гибкость установки: DCC можно разместить на потолке или в многослойной стене без необходимости использования высокоуровневой стальной каркасной опоры.

Данные проекта сухих охлаждающих змеевиков

1. Корпус класса 100 (завод электроники):
На площади 270 м² размещено 552 комплекта DCC с общей холодопроизводительностью 53,3 кВт, разницей температур между входящим и выходящим воздухом в 2 ℃, а гидравлически сбалансированная группа клапанов имеет конструкцию с одинаковой программой (разница в потере давления составляет ≤5%).
2. Дело класса 1000:
В зоне тысячного уровня площадью 5960 м² используется система AHU+FFU со скоростью встречного ветра DCC 2,3 м/с и скоростью потока воды 0,9 м/с, в результате чего коэффициент избыточности охлаждения составляет всего 1,1 (ниже, чем у сотого уровня, который составляет 1,15).

Подводя итоги: основные различия в дизайне

Конструкция сухих змеевиков в чистых помещениях класса 100 требует большей избыточности и защиты от гидравлического дисбаланса и риска конденсации, чтобы выдерживать высокую скорость воздуха и высокую тепловую нагрузку.
Чистые помещения класса 1000 в большей степени ориентированы на оптимизацию затрат и пространства, что позволяет использовать более широкий диапазон параметров.
Фактический выбор необходимо объединить с выделением тепла технологическим оборудованием (например, полупроводниковое оборудование, фармацевтика) и конструкцией здания (например, ограничения по высоте этажа) для определения комплексного решения.
Технические характеристики могут быть адаптированы к каждому конкретному случаю применения, доступны различные материалы, размеры, уровни шума и охлаждающие среды.
связаться с нами

рекомендовать