Հիմնարար կառուցվածքային տարբերությունը բաժանում է փլագ մեքենաները ավանդական ժապավենավարիչ փչիչներից
Փլագ մեքենաները, որոնց այլ անվանումներն են՝ վոլյուտային ազատ ցենտրաձիգ փլագ օդափոխիչներ, կազմում են բոլոր նոր սերնդի մոդուլային օդի մշակման միավորների ներսում օդի հոսքի հիմնարար ուժի բաղադրիչը, իսկ դրանց ուղիղ շարժաբերման ինտեգրված կառուցվածքը հիմնարար տարբերություններ է ստեղծում համեմատած հին ժապավենային ամբողջական մեքենաների հետ: Ավանդական մեքենայական համակարգերը օդը մղելու համար օգտագործում են արտաքին վոլյուտային պատյաններ և ժապավենային փոխանցման համակարգեր, ինչը առաջացնում է լրացուցիչ ներքին տարածքի զբաղեցում և շահագործման ընթացքում անընդհատվող մեխանիկական էներգիայի կորուստ: ISO 5801 ստանդարտի օդի հոսքի փորձարկման փաստաթղթերը և ASHRAE 90.1 էներգախնայողության սպեցիֆիկացիաները երկուսն էլ նշում են ժապավենային փոխանցման շփումը որպես անհրաժեշտ չհամարվող ՀՎԱԿ համակարգերի էներգիայի սպառման հիմնական աղբյուրներից մեկը: Fanova-ի տեխնիկական սպասարկման թիմը վերահսկել է հարյուրավոր առևտրային շենքերի և գործարանների օդի մշակման միավորների վերանորոգման նախագծեր, գրանցելով այն կրկնվող սարքավորումների աշխատանքի ընդհատումների բողոքները, որոնք առաջացել են ժապավենների և ամբողջական մեքենաների մաշվելու և բարակ ռետինե մանրաթելերի անջատման պատճառով: Մաշված ժապավեններից ընկնող ռետինե մասնիկները հեշտությամբ աղտոտում են օդի մշակման միավորների ներսում գտնվող սեղմված օդի ֆիլտրային միջավայրը և ջերմափոխանակման սարքավորումները, ինչը մեծացնում է մաքուր սենյակների և բժշկական նշանակության օդափոխման համակարգերի սովորական մաքրման հաճախականությունը: Փլագ մեքենաները վերացնում են այս բնական թերությունները՝ տեղադրելով պտտվող մասերը շարժիչի առանցքին առանց լրացուցիչ փոխանցման մասերի և վոլյուտային պատյանները հեռացնելով՝ այնպես, որ մեքենաները հարմարվեն օդի մշակման միավորների ներքին խոռոչներին: Յուրաքանչյուր EC և AC փլագ մեքենայի տարատեսակը, որը մշակվել է օդի մշակման միավորների համար, հետևում է օպտիմալ աերոդինամիկ դիզայնի՝ բավարարելու թեթև առևտրային օդափոխման և ծանր արդյունաբերական օդի մշակման սարքավորումների համար տարբեր ստատիկ ճնշման պահանջները:
Համաչափ օդի հոսքի բաշխումը բարելավում է ամբողջ օդի մշակման սարքի աշխատանքային արդյունավետությունը
Եզակի 360° ռադիալ օդի դուրսբերման դասավորությունը դառնում է պլագ-օդափոխիչների ամենակարևոր գործառնային առավելությունը, երբ դրանք տեղադրվում են օդի մշակման սարքերի (AHU) ներսում: Սովորական վոլյուտային օդափոխիչները ստեղծում են կենտրոնացված, մեկ ուղղությամբ հոսանք, որը ստեղծում է ակնհայտ «մեռյալ» օդի գոտիներ սարքի անկյուններում՝ հանգեցնելով մասնակի սեղմափիլտրերի խցանման և սառեցման/տաքացման սարքի մակերևույթի վրա անհավասարաչափ ջերմափոխանակման: Մասնագիտական HVAC հեղուկային դինամիկայի հետազոտական տվյալները ցույց են տալիս, որ անհավասարաչափ օդի բաշխումը նվազեցնում է ընդհանուր ջերմափոխանակման արդյունավետությունը 15%-ից ավելի և արագացնում է սեղմափիլտրերի մասնակի խցանումը կարճ շահագործման ցիկլերի ընթացքում: Մեծ գրասենյակային համալիրի AHU-ի վերանորոգման նախագիծը տալիս է պարզ գործնական վկայակոչում: Շենքի կառավարման թիմը հին ժապավենավոր օդափոխիչները փոխարինեց համապատասխան EC պլագ-օդափոխիչներով և վերանորոգումից հետո գրանցեց շենքի բոլոր հարկերում կայուն ջերմաստիճանի համաձայնեցում: Պլագ-օդափոխիչների ռադիալ դուրսբերումը օդը հավասարաչափ մղում է լրիվ լայնությամբ սեղմափիլտրերի միջով՝ սառեցնելով, տաքացնելով և խոնավացնելով համապատասխան բաղադրիչները, ինչը ապահովում է, որ օդի մշակման սարքի յուրաքանչյուր գործառնային բաժին կրի հավասարաչափ օդային բեռ: Այս հավասարաչափ օդի հոսանքի օրինակը կայունացնում է ամբողջ AHU համակարգի ներքին ճնշման տարբերությունը, նվազեցնում սարքի ներքին թրթռումը և նվազեցնում մասնակի օդի հոսանքի խցանման պատճառով առաջացած լրացուցիչ էներգիայի վատնումը, ինչը զգալիորեն երկարացնում է սեղմափիլտրերի և ջերմափոխանակման հավելյալ սարքերի շահագործման ժամկետը:
Ուղիղ շարժման դիզայնը նվազեցնում է երկարաժամկետ սպասարկման բեռը
Ուղիղ շարժման մեխանիկական դասավորությունը վերացնում է ժամանակավոր շարժիչներով օդափոխիչների համար անհրաժեշտ բոլոր սովորական սպասարկման գործողությունները, ինչը նվազեցնում է շենքերի կառավարման թիմերի երկարաժամկետ շահագործման աշխատավարձի ծախսերը: ժամանակավոր շարժիչներով օդափոխիչները պահանջում են ժամանակավոր շարժիչների լարման կարգավորում, ամբողջական շարժիչների համատեղման և 6–12 ամիսը մեկ ժամանակավոր շարժիչների ամենամյա փոխարինում, ինչը տարեցտարի անընդհատ սպառում է աշխատավարձի և պահեստամասերի բյուջեն: Արդյունաբերության օդափոխության սարքավորումների կյանքի ցիկլի սպասարկման համեմատական զեկուցումները հաստատում են, որ պլագ-ֆեն սարքավորված օդի մշակման սարքերը (AHU) միջին և մեծ առևտրային նախագծերում տարեկան սպասարկման ծախսերը նվազեցնում են մոտավորապես 40 %-ով: Ավելի կարևորն այն է, ո что պլագ-ֆեները անընդհատ շահագործման ընթացքում չեն արտադրում ռետինե մածուցիկ մասնիկներ, ինչը կարևոր առավելություն է բժշկական լաբորատորիաներում, սննդի մշակման գործարաններում և դեղագործական մաքուր սենյակներում, որտեղ օդում մասնիկների աղտոտումը պետք է խիստ վերահսկվի: Ֆանովա ընկերության հետ համագործակցող շենքերի ինժեներները հաճախ նշում են, որ օդի մշակման սարքերի (AHU) շահագործման բաղադրիչները պլագ-ֆեների վրա փոխարինելուց հետո ավելի քիչ են արտակարգ վերանորոգման զանգերը: Քանի որ հեշտությամբ մաշվող փոխանցման ամրացման մասեր չկան, ամենօրյա սարքավորումների ստուգման աշխատանքները զգալիորեն պարզեցվում են, իսկ անսպասելի արտադրական կամ գրասենյակային օդափոխության կանգային ռիսկերը երկարատև անընդհատ շահագործման ցիկլերի ընթացքում կտրուկ նվազում են:
EC միացման օդափոխիչը ապահովում է նշանակալի էներգիայի խնայողության առավելություններ
Ժամանակակից օդի մշակման սարքերը առաջնահերթություն են տալիս ճկուն, փոփոխական օդի ծավալի գործառույթին՝ համապատասխանեցնելով իրական ժամանակում ներսում գտնվող մարդկանց թվաքանակին և ջերմաստիճանի պահանջներին. EC տիպի պլագինային օդափոխիչները առանձնանում են որպես էներգախնայող համակարգերի նախագծման համար օպտիմալ հզորության լուծում: EC պլագինային օդափոխիչները օգտագործում են ներդրված մշտական մագնիսային էլեկտրոնային կոմուտացված շարժիչներ, որոնք պահպանում են 90 %-ից ավելի շարժիչի էֆեկտիվություն մեծ պտտման արագության տիրույթում, ամբողջովին համապատասխանելով IE4 բարձր էֆեկտիվության շարժիչների միջազգային ստանդարտներին: Ավանդական AC ժապավենային օդափոխիչները պահպանում են ֆիքսված բարձր հզորության ելքային արժեք, նույնիսկ երբ օդի հոսքի պահանջը ցածր է, ինչը առաջացնում է մեծ չափով ավելորդ էլեկտրաէներգիայի վատնում ակտիվության ցածր ժամերին: Մի շարք տվյալների կենտրոնների օդի մշակման սարքերի օգտագործողներ կիսեցին չափելի ծախսերի տվյալներ՝ Fanova EC պլագինային օդափոխիչների կառուցվածքների տեղադրումից հետո, գրանցելով 25–30 % ամսական էլեկտրաէներգիայի նվազում օդափոխության համակարգերում: Ընկերության ներքին CFD աերոդինամիկ սիմուլյացիոն հարթակը բազմաթիվ անգամ օպտիմալացնում է պլագինային օդափոխիչի պտտվող մասի կորությունը և օդի մուտքի կառուցվածքը՝ նվազեցնելու օդի դիմադրության կորուստը օդի մշակման սարքերի կաբինետների ներսում: Միացված Modbus արագության կարգավորման մոդուլների հետ միասին EC պլագինային օդափոխիչները ինքնաբերաբար հարմարեցնում են իրենց ելքային արժեքը՝ հիմնվելով ներսում գտնվող CO2-ի, ջերմաստիճանի և ստատիկ ճնշման ցուցանիշների վրա, ինչը հնարավորություն է տալիս իրականացնել ինտելեկտուալ էներգախնայող գործառույթ՝ առանց լրացուցիչ արտաքին հաճախականության փոխակերպման սարքավորումների:
Փոքր ձևավորում, համապատասխանող մոդուլային ժամանակակից AHU դիզայնի
Մոդուլային ստանդարտացված օդի մշակման սարքերի արտադրությունը հիմնական հոսք է դառնում ամբողջ աշխարհում գտնվող օդի մշակման սարքերի արտադրամասերում, իսկ պլագ-մեքենաների կոմպակտ վոլյուտազուրկ կառուցվածքը կատարյալ համապատասխանում է սարքի ներսում սահմանափակ տեղադրման տարածքին: Ավանդական օդափոխիչները՝ մեծ չափսերով արտաքին վոլյուտային պատյաններով, զբա occupies մեծ հորիզոնական կամ ուղղահայաց տարածք սարքի շրջանակների ներսում, ինչը ստիպում է արտադրողներին մեծացնել օդի մշակման սարքի (AHU) ընդհանուր չափսերը և բարձրացնել տրանսպորտավարման ու տեղադրման ծախսերը: Պլագ-մեքենաները կարող են հեռացվել առաջ օդի մշակման սարքի սպասարկման դռներից՝ առանց ամբողջ սարքի պանելները հանելու, ինչը զգալիորեն կարճացնում է սարքի ավարիայի դեպքում վայրում բաղադրիչների փոխարինման ժամանակը: Միջազգային մոդուլային AHU նախագծման ուղեցույցները առաջարկում են պլագ-մեքենաների ներդրումը բոլոր փոքր և միջին չափսերի առևտրային օդափոխման սարքերում՝ տարածքի խնայման առավելությունների շնորհիվ: Կոմպակտ պատին մounted և առաստաղի տակ թաքնված օդի մշակման սարքերի համար, որոնք ունեն նեղ ներքին խոռոչներ, թեթև պլագ-մեքենաների հավաքածուները վերացնում են դասական վոլյուտային օդափոխիչների համար լուծել անհնար դասավորման սահմանափակումները: Պլագ-մեքենաների ճկուն տեղադրման ուղղությունը և միավորված չափսերի շարքը հնարավորություն են տալիս AHU արտադրողներին մեկ ընդհանուր ներքին կառուցվածքային շրջանակ օգտագործել տարբեր մոդելների համար, ինչը պարզեցնում է զանգվածային արտադրության հավաքման աշխատավարձերը և նվազեցնում ամբողջ սարքի արտադրման ընդհանուր ծախսերը:
Լրիվ պլագ-ֆենի արտադրական հզորությունը աջակցում է աշխարհի բոլոր AHU արտադրողներին
Բոլոր այն կատարողական առավելությունները, որոնք պլագ-մեքենաներն ունեն օդի մշակման սարքերի համար, կախված են կայուն և ստանդարտացված արտադրական հզորությունից, որը կարող է մատակարարել տարբերակված EC և AC սպեցիֆիկացիաներ, ինչը հանդիսանում է Fanova-ի համատարած առավելությունը: Հիմնադրվել է 2003 թվականին՝ արտադրական բազայով, որը գրավում է հինգ հազարից ավելի քառակուսի մետր տարածք և ունի յոթից ավելի տարվա մասնագիտացված օդափոխման սարքերի արտադրման փորձ: Այս բրենդը մշակում է լրիվ շարքի պլագ-մեքենաներ՝ սկսած փոքր տրամագծով, ցածր ստատիկ ճնշում ունեցող մոդելներից մինչև ծանր, բարձր ստատիկ ճնշում ունեցող մոդելներ արդյունաբերական օդի մշակման սարքերի համար: Բոլոր արտադրանքները համապատասխանում են ISO9001, TUV, CE և RoHS միջազգային ստանդարտներին և սերիական առաքման նախկին անցնում են անկախ օդային հոսանքի, աղմուկի և ստատիկ ճնշման փորձարկումներ օդային թունելում: Ընկերությունը ապահովում է երեք տարվա գլոբալ սկզբնական գործարանային երաշխիք և երկարաժամկետ հեռավար տեխնիկական ուղեցույց, ինչպես նաև աջակցում է ճկուն OEM/ODM հարմարեցված պտտվող մասերի չափսերի, շարժիչների լարման և կառավարման ֆունկցիաների մշակմանը՝ օդի մշակման սարքերի արտադրողների համար, որոնք այդ սարքերը արտահանում են ութսունից ավելի երկրներ: Ունենալով մասնագիտացված հետազոտական և մշակման (R&D) թիմեր, որոնք նվիրված են օդային հոսանքի օպտիմալացմանը, և խիստ բազմաշարք վերջնական արտադրանքի ստուգման ընթացակարգեր, Fanova-ն մատակարարում է համաստեղ և հուսալի պլագ-մեքենաների ուժային լուծումներ ժամանակակից մոդուլային օդի մշակման սարքերի համար, ինչը օգնում է գլոբալ օդի մշակման սարքերի արտադրողներին բարձրացնել սարքերի արդյունավետությունը, նվազեցնել սպասարկման ծախսերը և օպտիմալացնել ներքին տարածքի կառուցվածքային դասավորությունը արտադրանքի մշակման ընթացքում:
Բովանդակության ցուցակ
- Հիմնարար կառուցվածքային տարբերությունը բաժանում է փլագ մեքենաները ավանդական ժապավենավարիչ փչիչներից
- Համաչափ օդի հոսքի բաշխումը բարելավում է ամբողջ օդի մշակման սարքի աշխատանքային արդյունավետությունը
- Ուղիղ շարժման դիզայնը նվազեցնում է երկարաժամկետ սպասարկման բեռը
- EC միացման օդափոխիչը ապահովում է նշանակալի էներգիայի խնայողության առավելություններ
- Փոքր ձևավորում, համապատասխանող մոդուլային ժամանակակից AHU դիզայնի
- Լրիվ պլագ-ֆենի արտադրական հզորությունը աջակցում է աշխարհի բոլոր AHU արտադրողներին