Unit Penanganan Udara Rumah Sakit
Unit Penanganan Udara Rumah Sakit

Unit Penanganan Udara Rumah Sakit

Air Handling Unit (AHU) adalah komponen penting dari sistem pemanas, ventilasi, dan pendingin udara (HVAC), yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mensirkulasikan udara. AHU digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk bangunan komersial, fasilitas industri, rumah sakit, dan kompleks perumahan, untuk menjaga kualitas dan kenyamanan udara dalam ruangan.
Kirim permintaan

Ringkasan

 

Unit Penanganan Udara (AHU)adalah komponen penting dari sistem pemanas, ventilasi, dan pendingin udara (HVAC), yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mensirkulasikan udara. AHU digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk bangunan komersial, fasilitas industri, rumah sakit, dan kompleks perumahan, untuk menjaga kualitas dan kenyamanan udara dalam ruangan.

 

Parameter

 

Pendinginan, volume air, tahan air

 

Kondisi pendinginan: Suhu bola kering udara masuk 27 derajat, suhu bola basah 19,5 derajat, suhu air masuk 7 derajat, suhu air keluar 12 derajat

Pola

Pipa dua baris

Pipa empat baris

pipa enam baris

pipa delapan baris

pendinginan(KW

Volume air (m³/jam)

Tahan air (KPa)

pendinginan (KW)

Volume air (m h)

Tahan air (KPa)

pendinginan (kW)

Volume air

(m³/h)

Tahan air (KPa)

pendinginan

(KW

Volume air

(m³/h)

Tahan air(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

 

Catatan: Parameter kinerja unit pada kecepatan angin sakal 2,5m/s

 

Faktor koreksi kondisi pendinginan

Faktor Koreksi K1 untuk Kapasitas Pendinginan dan Aliran Air pada Suhu Udara dan Air Masuk yang Berbeda

suhu udara

Suhu airderajat

Bola basah

Suhu

Bola kering

Suhu

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

 

Faktor Koreksi K3 untuk Kapasitas Pendinginan dan Aliran Air pada Suhu Udara dan Air Masuk yang Berbeda

 

Kecepatan angin sakal

2.0

2.3

2.5

2.7

3.0

3.3

3.5

koefisien

0.9

0.96

1.0

1.04

1.1

1.16

1.2

Faktor Koreksi K2 untuk Ketahanan Air pada Suhu Udara dan Air Masuk yang Berbeda

suhu udara

Suhu airderajat

Bola basah

Suhu

Bola kering

Suhu

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

 

 

Faktor Koreksi K4 untuk Ketahanan Air pada Suhu Udara dan Air Masuk yang Berbeda

 

Kecepatan angin sakal

2.0

2.3

2.5

2.7

3.0

3.3

3.5

koefisien

0.81

0.92

1.0

1.07

1.17

1.26

1.32

Ps:1.Faktor koreksi di atas ditentukan berdasarkan nilai rata-rata berbagai satuan. Untuk satuan kecil (05~15), kalikan dengan 0,95; untuk satuan besar (50-200), kalikan dengan 1,08.
2. Faktor koreksi di atas adalah nilai perkiraan dan hanya untuk referensi.

 

Koreksi pada kecepatan angin, suhu udara masuk, dan kondisi suhu air yang berbeda:

Kapasitas pendinginan sebenarnya= Kapasitas pendinginan dari Tabel 1 × K1 × K3
Aliran air sebenarnya= Aliran air dari Tabel 1 × K1 × K3
Ketahanan air yang sebenarnya= Tahan air dari Tabel 1 × K2 × K4

 

Contoh:Memilih AC YG-20, kecepatan angin muka koil pendingin adalah 2,5 m/s. Berdasarkan Tabel 1, kapasitas pendinginan 150,8 kW, aliran air 26,21 m³/jam, dan ketahanan air 14,07 kPa. Tentukan kapasitas pendinginan sebenarnya, aliran air, dan hambatan air ketika suhu bola kering udara masuk 27 derajat, suhu bola basah 21 derajat, suhu air masuk 7 derajat, dan suhu air keluar 12 derajat.

 

Larutan:Dari Tabel K1, faktor koreksi K1=1.14. Dari Tabel K2, faktor koreksi K2=1.27.
Karena itu:

Kapasitas pendinginan aktual (Q)= Kapasitas pendinginan kondisi standar × K1=150.8 × 1.14=171.91 kW

Aliran air sebenarnya (V)= Aliran air kondisi standar × K1=26.21 × 1.14=29.88 m³/jam

Ketahanan air sebenarnya (P)= Kondisi standar tahan air × K2=14.07 × 1.27=17.87 kPa

 

Pemanasan, volume air, tahan air

Kondisi pemanasan: suhu masuk udara 15 derajat, suhu masuk air 60 derajat

Pola

Pipa dua baris

pipa empat baris

pipa enam baris

pipa delapan baris

Pemanas(KW)

Volume air (m/h)

Tahan air (KPa)

Pemanas

(KW

Volume air

(mh)

Tahan air (KPa)

Pemanas

(KW)

Volume air

(m³h)

Tahan air

(KPa)

Pemanas(KW)

Volume air m/h)

Tahan air

(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

 

Catatan: 1. Referensi kinerja unit pada kecepatan angin sakal 2,5m/s
2. Kumparan adalah kumparan serba guna untuk aplikasi panas dan dingin

 

Keuntungan

 

  • Rangka diamankan dengan strip bertekanan di semua sisi, memisahkan material logam internal dan eksternal sepenuhnya, sehingga menghasilkan desain yang sepenuhnya bebas dari jembatan termal. Desain ini telah mendapatkan paten nasional.
  • Bantalan kipas menggunakan bantalan bola presisi yang dilumasi, dan cincin segel luar bantalan terbuat dari karet poliamida, yang tahan panas dan mampu menyerap getaran dan kebisingan mekanis. Impeler kipas AC dalam seri pemurnian terbuat dari pelat baja berkualitas tinggi, dan jika diperlukan, dikonfigurasikan dengan bilah melengkung ke belakang, menghasilkan bentuk aerodinamis tertentu untuk efisiensi lebih tinggi dan tingkat kebisingan lebih rendah.
  • Kumparan menggunakan struktur sirip tabung tembaga di mana tabung tembaga terikat erat dengan sirip aluminium melalui ekspansi mekanis atau hidrolik, memastikan ketahanan termal kontak minimal dan kinerja perpindahan panas yang optimal.
  • Baki pembuangan kondensat terbuat dari pelat baja berkualitas tinggi atau SUS304 (baja tahan karat 304) sebagai pilihan, dibuat dengan isian busa poliuretan dua lapis. Desain miring memfasilitasi drainase kondensat yang lebih baik dan telah memperoleh paten nasional.
  • Sistem ini mencakup bagian filtrasi efisiensi awal, sedang, dan tinggi yang dilengkapi dengan pengukur tekanan diferensial untuk memantau resistansi awal dan akhir filter, sehingga menyediakan data ilmiah untuk penggantian filter. Sistem ini dapat dikonfigurasi dengan filter primer, sedang, dan efisiensi tinggi, serta filter foto-hidroionisasi, elektrostatik tegangan tinggi, dan pemurnian elektronik, sesuai dengan kebutuhan spesifik.

 

Blower: Bantalan blower menggunakan bantalan bola presisi yang dilumasi, dan cincin segel luar bantalan terbuat dari karet poliamida, yang tahan terhadap suhu tinggi dan dapat menyerap getaran dan kebisingan mekanisme. Impeler kipas AC seri pemurnian terbuat dari pelat baja berkualitas tinggi (impeler miring ke belakang dikonfigurasi sesuai kebutuhan), yang lebih sesuai dengan bentuk spesifik aerodinamis, dengan efisiensi tinggi dan kebisingan rendah.

22

 

Pendingin permukaan: Struktur tabung tembaga dan lembaran aluminium diadopsi. Tabung tembaga dan lembaran aluminium digabungkan secara erat dengan ekspansi tekanan mekanis atau air, dan diuji dengan tekanan udara 1,6Mpa untuk memastikan ketahanan termal kontak minimum untuk mencapai efek perpindahan panas terbaik. Baki kondensat terbuat dari pelat baja berkualitas tinggi atau SUS304, lapisan ganda diisi dengan busa poliuretan, dan desain kemiringan lebih kondusif untuk pembuangan kondensat, yang telah memperoleh paten nasional

 

product-800-600

Filter: Bagian filtrasi efisiensi primer, sedang dan tinggi dilengkapi dengan pengukur tekanan diferensial untuk memantau resistansi awal dan akhir filter, memberikan dasar ilmiah untuk penggantian filter. Filter efisiensi primer, sedang dan tinggi, serta ion fotohidrogen, elektrostatis tegangan tinggi, dan filter pemurnian elektronik dapat dikonfigurasi sesuai kebutuhan.

 

product-1390-1043
 
 
 

23

product-1200-1296

1

 

 

product-907-456

 

 

 

Pertanyaan Umum

 

T: Apakah Anda perusahaan dagang atau produsen?

A: Kami adalah produsen profesional kotak AC, unit koil kipas, dan konvektor lantai. Kami langsung memperdagangkan produk kami dengan pelanggan.

T: Berapa waktu pengiriman Anda?

A: Waktu pengiriman biasanya adalah 10-30 hari setelah menerima konfirmasi pesanan Anda. Selain itu, kami memiliki stok unit koil kipas standar, yang dapat dikirimkan dalam waktu 1-2 hari.

T: Apa syarat pembayaran Anda?

A: Uang muka 30% diperlukan sebelum produksi, dan 70% sisanya harus dibayar sebelum pengiriman.

T: Metode pembayaran apa yang Anda terima?

J: Kami menerima T/T, Western Union, PayPal, dan metode pembayaran nyaman dan cepat lainnya.

T: Sertifikasi apa yang Anda miliki?

A: Kami memiliki sertifikasi CE, ROS, dan ISO9001, ISO14001.

Tag populer: Unit Penanganan Udara Rumah Sakit, produsen, pemasok, pabrik Unit Penanganan Udara Rumah Sakit Cina, siklus hidup penanganan udara, Sertifikasi penanganan udara, Konservasi Air Penanganan Udara, Stasiun Bus Penanganan Udara, Garansi Penanganan Udara, penanganan udara pembangunan berkelanjutan