درجة حرارة مخرج سخان الهواء الشمسي عند تدفق هواء منخفض
درجة حرارة مخرج سخان الهواء الشمسي عند تدفق هواء منخفض
يعد المورد (أ) بدرجة حرارة مخرج تبلغ 75 درجة مئوية، بينما يقدم المورد (ب) عرضًا بدرجة حرارة 45 درجة مئوية. أحدهما حرم المجمع من تدفق الهواء. إليك كيفية تحويل أي ادعاء بدرجة حرارة المخرج إلى كيلووات مُسلمة قبل توقيع أمر الشراء.
المشكلة التي يواجهها المشترون باستمرار
سيناريو شائع في طلبات عروض أسعار مجمعات الهواء الشمسية: يعد المورد (أ) بأن "الهواء الخارج يصل إلى 75 درجة مئوية" بينما يقدم المورد (ب) عرضًا بـ "مخرج بدرجة 45 درجة مئوية". يفترض المشتري أن المورد (أ) هو المجمع الأفضل. بعد التركيب، يجفف مجمع المورد (أ) كمية أقل من المنتج يوميًا، ويعمل الممتص ساخنًا بدرجة كافية لتقادم الأختام خلال موسمين. السبب دائمًا هو نفسه تقريبًا — حيث وصل المورد (أ) إلى رقم 75 درجة مئوية عن طريقحرمان المجمع من تدفق الهواء. يشرح هذا الدليل كيفية اكتشاف هذا النمط قبل توقيع أمر الشراء.
الاستنتاجات الرئيسية
القواعد الخمس التي تحل نزاعات درجة حرارة المخرج
درجة حرارة المخرج وحدها ليست مقياسًا للأداء — بل يجب دائمًا إقرانها بتدفق الهواء بوحدة متر مكعب/ساعة.
الحرارة المفيدة (كيلوواط) = تدفق الهواء (متر مكعب/ساعة) × فرق درجة الحرارة (°م) × 0.000335. هذه المعادلة الواحدة تحل معظم نزاعات درجة حرارة المخرج.
جامع ينتج 65 درجة مئوية عند 50 متر مكعب/ساعة ينقلأقلحرارة كلية من نفس الجامع الذي ينتج 42 درجة مئوية عند 150 متر مكعب/ساعة.
تصنيفات المراوح ذات الهواء الحر هي أرقام تسويقية. الرقم المهم هو تدفق الهواء الفعلي عند الضغط الساكن للنظام (باسكال).
انخفاض تدفق الهواء المستمر يقلل عمر خدمة الجامع عن طريق ارتفاع حرارة الممتص والحشيات ومكونات المروحة اللاحقة.
خلاصة
حكم سريع
ترتفع درجة حرارة مخرج سخان الهواء الشمسي عند انخفاض تدفق الهواء لأن نفس الحرارة الشمسية تُحمل بكتلة هواء أقل.لا تعني درجة حرارة المخرج الأعلى تلقائيًا حرارة مفيدة أكثر، أو تجفيفًا أسرع، أو كفاءة أعلى للمجمع.
للفحص السريع، ناتج الحرارة المفيدة يساويتدفق الهواء × ارتفاع درجة الحرارة × 0.000335. عند50 م³/ساعةو45 درجة مئويةارتفاع، الحرارة المفيدة فقط 0.75 كيلوواط. عند150 م³/ساعةو22 درجة مئويةارتفاع، الحرارة المفيدة 1.11 كيلوواط — على الرغم من أن هواء المخرج أكثر برودة. ولهذا السبب يجب على المشترين مقارنة تدفق الهواء ودرجة حرارة المدخل ودرجة حرارة المخرج وانخفاض الضغط وقوة المروحةمعاً.
لمسارات تسخين الهواء في Soletks، قارن بين مجموعة منتجات مجمع الهواء الشمسيالـ…جامع هواء شمسي DVC500 (مقدر بـ 150 م³/ساعة، فتحة 5.1 م²، كفاءة قصوى 0.66)،لوحة APVT-590 الهوائية الكهروضوئية الحرارية (70–90 م³/ساعة، 120 باسكال، ذروة حرارية 1551 واط)،دليل حساب كفاءة سخان الهواء الشمسيوالـ...صفحة الاستفسار عن مشروع Soletks.

استخدم صورة AFPC كسياق للأداء، وليس كقطعة مقاطعة بعرض كامل
درجة حرارة المخرج تكون ذات معنى فقط عندما يتم ذكر تدفق الهواء المُسلم والضغط الساكن للنظام بجانب صورة المنتج
لماذا يؤدي انخفاض تدفق الهواء إلى رفع درجة حرارة المخرج
يؤدي انخفاض تدفق الهواء إلى رفع درجة حرارة المخرج لأن كل متر مكعب من الهواء يبقى في المجمع لفترة أطول ويمتص حرارة أكبر لكل وحدة هواء.قد يبدو المجمع مثيرًا للإعجاب على مقياس الحرارة بينما يوفر حرارة إجمالية أقل للمبنى أو غرفة التجفيف.
الآلية هي توازن طاقة مباشر: الإشعاع الشمسي يسخن الممتص، وينقل الممتص الحرارة إلى الهواء، ويزيل تدفق الهواء تلك الحرارة إلى الحمل. عندما ينخفض تدفق الهواء، يحمل هواء أقل نفس مدخلات الحرارة — لذلك يجب أن يزيد ارتفاع درجة الحرارة (ΔT) لموازنة المعادلة. والمقايضة هي أن درجة حرارة الممتص ترتفع أيضًا، مما يزيد من فقد الحرارة بالحمل والإشعاع إلى المحيط، وتنخفض الكفاءة اللحظية للمجمع.
| المدة | المعنى | وحدة جانب المشتري |
|---|---|---|
| درجة حرارة الدخول (T_in) | درجة حرارة الهواء الداخل إلى المجمع | درجة مئوية |
| درجة حرارة الخروج (T_out) | درجة حرارة الهواء الخارج من المجمع | درجة مئوية |
| ارتفاع درجة الحرارة (ΔT) | T_خارج − T_داخل | درجة مئوية |
| تدفق الهواء (V) | معدل التدفق الحجمي المُسَلَّم | م³/ساعة |
| الحرارة المفيدة (Q) | الحرارة المحسوسة التي يحملها الهواء المتحرك | كيلوواط |
| الضغط الساكن (Δp) | مقاومة المروحة الناتجة عن المجمع والمرشح ومجرى الهواء | باسكال |
بمجرد فهم توازن الطاقة، يحتاج المشتري إلى معادلة واحدة لتحويل أي ادعاء "درجة حرارة مخرج X °C" إلى كيلووات من الحرارة المُسَلَّمة. هذه المعادلة موضحة أدناه.
حساب الحرارة المفيدة
حساب الحرارة المفيدة هو أسرع اختبار للمشتري للتحقق من ادعاء درجة حرارة المخرج. وهو يحول تدفق الهواء وارتفاع درجة الحرارة إلى رقم قابل للمقارنة لتوصيل الحرارة.
معادلة الحرارة المحسوسة للهواء هي Q = ṁ · c_p · ΔT، حيث ṁ هو معدل تدفق الكتلة (كجم/ث) وc_p هي الحرارة النوعية للهواء الجاف (≈ 1.005 كيلوجول/كجم·ك). للعمل بالوحدات التي يتلقاها المشتري فعليًا في عرض الأسعار (م³/س و°م)، تصبح المعادلة:
اختبار السطر الواحد للمشتري
الثابت 0.000335 مشتق من:
ρ_الهواء (1.2 كجم/م³) × c_p (1.005 كيلوجول/كجم·ك) ÷ 3600 ث/ساعة ≈ 0.000335 كيلوواط·ساعة / (م³·°م)
يفترض هذا هواءً جافًا بالقرب من مستوى سطح البحر عند حوالي 20 درجة مئوية. بالنسبة للمنشآت التي يزيد ارتفاعها عن 1500 متر، أو للهواء الداخل الحار والرطب، تنخفض الكثافة ويجب تعديل الثابت نزولاً بنسبة 5–15%.
"75 درجة مئوية تبدو مثيرة للإعجاب"
"45 درجة مئوية توفر المزيد"
الحالة المتوازنة توفرحرارة مفيدة أكثر بنسبة 47%بينما يقرأ مقياس حرارة المخرج 23 درجة مئوية أقل. الدرس: لا تحكم على ادعاء درجة حرارة المخرج إلا بعد ذكر تدفق الهواء بالمتر المكعب في الساعةو…تم التحقق منه عند ضغط القناة الفعلي.
مثال ميداني — DVC500 في تجربة تجفيف الأعشاب. تم تقييم مجمع DVC500 من نوع A Soletks (مساحة إجمالية 5.1 متر مربع، تدفق هواء مقنن 150 متر مكعب/ساعة) لطلب عرض أسعار خاص بتجفيف الأعشاب الصغيرة. أظهر القياس الميداني للمشتري عند الظهيرة درجة حرارة مدخل 28 درجة مئوية، ودرجة حرارة مخرج 62 درجة مئوية، وتدفق هواء فعلي 95 متر مكعب/ساعة (المرشح محمل جزئيًا، والمروحة تعمل أسفل منحنى أدائها). الحرارة المفيدة: 95 × 34 × 0.000335 = 1.08 كيلوواط. عند التدفق المقنن 150 متر مكعب/ساعة مع نفس الإشعاع، كان من الممكن أن يوفر نفس المجمع درجة حرارة مخرج أقرب إلى 49 درجة مئوية — ولكن حرارة مفيدة تقترب من 1.45 كيلوواط. كانت درجة حرارة المخرج "الأقل" ستجفف منتجًا أكثر في الساعة.
درجة حرارة المخرج مقابل توصيل الحرارة
غالبًا ما يُظهر المجمع ذو التدفق الهوائي المنخفض درجة حرارة مخرج أعلى بينما يوفر حرارة كلية أقل. المقارنة الصحيحة تكون عبر منحنى التشغيل، وليس عند قراءة مقياس حرارة واحدة.
مسح تدفق الهواء — مجمع واحد من فئة DVC500 (T_in = 20 درجة مئوية)
الأشرطة تظهر الحرارة المفيدة (كيلوواط). الأشرطة الخضراء هي حيث يبلغ توصيل الحرارة ذروته — عند درجات حرارة مخرج أقل من إعداد التدفق الهوائي المنخفض جدًا.
| نقطة التشغيل | تدفق الهواء | فرق درجة الحرارة | المخرج (T_in 20 درجة مئوية) | حرارة مفيدة |
|---|---|---|---|---|
| تدفق هواء منخفض جدًا | 40 م³/ساعة | 50 درجة مئوية | 70 درجة مئوية | 0.67 كيلوواط |
| تدفق هواء منخفض | 80 م³/ساعة | 35 درجة مئوية | 55 درجة مئوية | 0.94 كيلوواط |
| تدفق هواء متوازن | 150 م³/ساعة | 22 درجة مئوية | 42 درجة مئوية | 1.11 كيلوواط |
| تدفق هواء مرتفع | 300 م³/ساعة | 12 درجة مئوية | 32 درجة مئوية | 1.21 كيلوواط |
| تدفق هواء مرتفع جدًا | 500 م³/ساعة | 6 درجات مئوية | 26 درجة مئوية | 1.01 كيلوواط |
نمط السبب والنتيجة عملي. يؤدي تدفق الهواء القليل جدًا إلى ارتفاع درجة حرارة الممتص وزيادة الفقد الحراري، وبالتالي ينخفض الحرارة المفيدة. أما تدفق الهواء الزائد جدًا فيؤدي إلى انخفاض ΔT عن درجة حرارة العملية المستهدفة، وتصبح الحرارة، رغم كونها كبيرة بالكيلوواط، غير مفيدة للتطبيق. نقطة التصميم المفيدة هيأقل تدفق هواء لا يزال يحقق درجة حرارة المخرج المطلوبةلأن ذلك يقلل من طاقة المروحة دون تجويع المجمع.
ملف المجمع الهوائي
الشهادة ليست منحنى تدفق الهواء
استخدم الشهادة لتأكيد نطاق المنتج؛ استخدم جدول تدفق الهواء لتقييم ادعاء درجة حرارة المخرج.
يمكن لنفس مجمع الهواء المعتمد أن يبدو ممتازًا أو ضعيفًا اعتمادًا على تدفق الهواء المُسلم. لهذا السبب يُرفق هذا المستند مع جدول المتر المكعب في الساعة، فرق درجة الحرارة والحرارة المفيدة أعلاه.
أهداف درجة حرارة التطبيق
تعتمد درجة حرارة المخرج الصحيحة على التطبيق، لذا لا ينبغي استخدام تدفق هواء منخفض فقط للحصول على رقم أعلى.التجفيف، تدفئة البيوت البلاستيكية وتسخين الهواء النقي، جميعها تعمل في نطاقات درجات حرارة مفيدة مختلفة.
| طلب | درجة حرارة مخرج مفيدة | أولوية تدفق الهواء | ملاحظة تصميمية |
|---|---|---|---|
| تجفيف الأعشاب أو الأغذية | 45–65 درجة مئوية | تدفق هواء متوسط | حماية جودة المنتج وإزالة الرطوبة |
| تجفيف الأخشاب أو المواد | 40–60 درجة مئوية | تدفق هواء ثابت | تجنب البقع الساخنة والتجفيف غير المتساوي |
| تدفئة الدفيئة | 25–45 درجة مئوية | تدفق هواء مرتفع | توزيع الحرارة دون إجهاد المحصول |
| تسخين مسبق للورشة | 25–40 درجة مئوية | تدفق هواء مرتفع | الراحة ومزج الهواء مهمان |
| التسخين المسبق للهواء النقي (التدفئة والتهوية وتكييف الهواء) | 15–35 درجة مئوية | تدفق هواء مرتفع | انخفاض ΔT مقبول؛ الحجم مهم |
| استرداد الحرارة الكهروضوئية الحرارية القائمة على الهواء | 25–50 درجة مئوية | متوافق مع منحنى المروحة | تقدير الحرارة والكهرباء معًا |
تطبيقات التجفيف هي المكان الذي يكون فيه فخ "درجة حرارة المخرج المرتفعة تبدو جذابة" هو الأكثر تكلفة. إزالة الرطوبة تعتمد علىكلاهمامدخلات الحرارة وتبادل الهواء — تحتاج غرفة التجفيف إلى هواء دافئو…كمية كافية منه لحمل بخار الماء إلى الخارج. قد يقوم مجمع يصل إلى 70 درجة مئوية بمعدل 40 مترًا مكعبًا في الساعة بتجفيف مسار هواء صغير فقط داخل الغرفة، بينما 50 درجة مئوية بمعدل 250 مترًا مكعبًا في الساعة ينقل المزيد من الرطوبة في الساعة بشكل عام.
بالنسبة لمشاريع الطاقة الكهروضوئية الحرارية الهوائية، يكون المفاضلة مختلفة قليلاً: حيث يعمل خرج الهواء الدافئ أيضًا على تبريد الخلايا الكهروضوئية. على سبيل المثال، تم تصنيف لوحة Soletks APVT-590 بمعدل تدفق هواء يتراوح بين 70-90 متر مكعب/ساعة مع ضغط ساكن يبلغ 120 باسكال، وذلك تحديدًا لأن هذا النطاق يوازن بين تبريد الخلايا وخرج الهواء الدافئ المفيد واستهلاك طاقة المروحة. خفض التدفق إلى 40 متر مكعب/ساعة للحصول على رقم هواء أكثر سخونة من شأنه أيضًا أن يقلل من الخرج الكهربائي بسبب ارتفاع درجات حرارة الخلايا.
ملف PVT
دليل اللوحة الهجينة
بالنسبة لـ PVT، يؤدي انخفاض تدفق الهواء إلى تغيير كل من الخرج الحراري ودرجة حرارة الخلايا الكهروضوئية.
تؤكد الشهادة تغطية عائلة النموذج، لكن قرار التصميم لا يزال يعتمد على تدفق الهواء عند الضغط الساكن. يمكن أن يؤدي رقم المخرج الأكثر سخونة إلى تقليل الخرج الكهربائي إذا سُمح للخلايا الكهروضوئية بالعمل عند درجة حرارة أعلى.
تصميم المروحة والقنوات
يجب أن يعتمد اختيار المروحة على تدفق الهواء المُوصل عند ضغط التشغيل، وليس على تصنيف الهواء الحر.المروحة المُصنفة بـ "300 م³/ساعة" في الكتالوج قد تُوصل 150 م³/ساعة بمجرد توصيل المجمع والمرشح والانحناءات وطول الأنبوب — وعندها ترتفع درجة حرارة المخرج بشكل غامض فوق الهدف المحدد للمشروع.
| عنصر تصميم | القيمة المطلوبة | أهميته |
|---|---|---|
| تصنيف المروحة في الهواء الحر | م³/ساعة عند 0 باسكال | خط أساس تسويقي فقط |
| تدفق الهواء التشغيلي | م³/ساعة عند باسكال النظام | تدفق الهواء الفعلي المُوصل |
| انخفاض ضغط المجمع | باسكال | يؤثر على نقطة تشغيل المروحة |
| انخفاض ضغط القناة | باسكال | يقلل تدفق الهواء عند المخرج |
| انخفاض ضغط الفلتر | باسكال، نظيف ومتسخ | يزداد خطر انخفاض تدفق الهواء مع تحميل الفلتر |
| تصنيف درجة حرارة المروحة | درجة مئوية | يحمي المحرك والغلاف |
| وضع التحكم | سرعة ثابتة أو متغيرة أو منظم حرارة | يطابق هدف درجة حرارة المخرج |
تؤثر انخفاض الضغط لأن تدفق الهواء يتبع منحنى المروحة: مع زيادة مقاومة القناة، تتحرك نقطة التشغيل نحو تدفق هواء أقل. يؤدي انخفاض تدفق الهواء إلى رفع درجة حرارة المخرج، مما يرفع درجة حرارة المكونات، مما يسرع من تآكل الأختام والمحامل وعزل الأسلاك. لهذا السبب يمكن أن يصبح المجمع "الأكثر سخونة" في اليوم الأول أكثر برودة وأكثر تكلفة بحلول العام الخامس.
مصفوفة دورة الحياة والصيانة
يؤثر تشغيل تدفق الهواء المنخفض المستمر على تكلفة دورة الحياة من خلال الغبار وتآكل المروحة وتقادم الأختام وخطر ارتفاع درجة الحرارة.يمكن أن يكون المجمع الذي يبدو أكثر سخونة أثناء عرض المبيعات أكثر تكلفة في التشغيل عندما يكون نظام القناة مقيدًا.
| حالة | عمر الخدمة / التفتيش | محور الصيانة | مخاطر دورة الحياة |
|---|---|---|---|
| تدفق هواء متوازن | 10–20 سنة؛ تفتيش سنوي | مروحة، مرشح، مستشعر | توصيل حراري مستقر |
| تدفق هواء منخفض مستمر | 5–15 سنة؛ فحص موسمي | منحنى المرشح والمروحة | امتصاص وأختام أكثر سخونة |
| هواء مدخل مغبر | 5–15 سنة؛ فحص المرشح كل 1–3 أشهر | المرشح وشاشة المدخل | ارتفاع انخفاض الضغط |
| مسار قناة طويل | 5–15 سنة؛ اختبار تدفق الهواء سنويًا | تسرب القنوات والانحناءات | انخفاض تدفق الهواء المُوصَّل |
| مروحة متغيرة السرعة | 10–20 سنة؛ اختبار التحكم سنويًا | وحدة التحكم والمستشعر | تحكم أفضل في درجة الحرارة |
الغبار هو السبب الجذري الأكثر شيوعًا لتدهور دورة حياة أنظمة تجميع الهواء. المرشحات المسدودة تزيد من انخفاض الضغط، وتنزلق المروحة عن منحنى أدائها، وينخفض تدفق الهواء، وترتفع درجة حرارة المخرج، وتؤدي دورات الحرارة المتكررة إلى تقادم الحشيات وكابلات المستشعرات وأغلفة المراوح. العلاج بسيط — جدول فحص المرشحات يتناسب مع مستوى الغبار المحلي، بالإضافة إلى قياس تدفق الهواء سنويًا في القناة.
المعايير والوثائق المطلوبة
يجب أن توثق مقترح سخان الهواء الشمسي تدفق الهواء وطريقة الاختبار وسلامة القناة ونطاق التحكم. المراجع الأكثر فائدة لقائمة وثائق المشتري هي ISO 9806 (اختبار الأداء الحراري للمجمع الشمسي)، وEN 12975 القديم للمناقصات القديمة، وASHRAE 62.1 (جودة هواء التهوية) وASHRAE 90.1 (طاقة المباني) لتنسيق أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، وUL 181 لمواد القنوات والموصلات، وUL 508A للوحات التحكم الصناعية، وNFPA 90A لأنظمة تكييف الهواء والتهوية، وISO 9001 لوثائق إدارة جودة الموردين.
بالنسبة لوثائق المصدر الرسمية، يمكن للمشترين استخدام ISO 9806الـ…مكتبة معايير ASHRAEتم ترجمة النص إلى اللغة العربية كالتالي: "تم ترجمة النص إلى اللغة العربية كالتالي:معلومات UL 181و…رموز ومعايير NFPA.
مدخلات طلب عرض الأسعار لـ Soletks
يحدد طلب عرض أسعار مفيد هدف تدفق الهواء وهدف درجة الحرارة معًا.إن طلب درجة حرارة مخرج عالية فقط يخلق مقارنة ضعيفة ويدعو إلى "خدعة تدفق الهواء المنخفض" الموصوفة أعلاه.
قم بتضمين ما يلي في استفسارك
أرسل هذه التفاصيل عبرصفحة الاستفسار من Soletksوطلب حساب درجة حرارة المخرج وتدفق الهواء. يجب أن يقارن رد المورد المفيد الحرارة المفيدة، وضغط المروحة، ودرجة حرارة المخرج المتوقعة، ومنطق التحكم في جدول واحد — وليس مجرد رقم عنوان واحد "درجة حرارة المخرج".
قائمة التحقق من المواصفات
يجب أن تجعل المواصفات النهائية ادعاء درجة حرارة المخرجقابلاً للتكرار — مما يعني أن أي فني مؤهل مزود بمقياس حرارة، ومقياس رياح، ومقياس ضغط يمكنه التحقق من القيم التعاقدية في الموقع.
| بند المواصفات | القيمة المراد تضمينها |
|---|---|
| نموذج المجمع والمنطقة | اسم النموذج وفتحة العدسة (م²) |
| درجة حرارة الدخول | درجة مئوية |
| هدف درجة حرارة المخرج | درجة مئوية |
| ارتفاع درجة الحرارة (ΔT) | درجة مئوية |
| تدفق الهواء التشغيلي | م³/ساعة عند باسكال النظام |
| ناتج الحرارة المفيد | كيلوواط |
| الضغط الساكن | باسكال |
| منحنى المروحة | م³/ساعة مقابل باسكال |
| توصيل القناة | القطر والتخطيط |
| وضع التحكم | ثابت، منظم حرارة، سرعة متغيرة، أو مرتبط بنظام إدارة المباني |
تحويل ادعاء درجة حرارة المخرج إلى كيلووات موصلة
أرسل تدفق الهواء، هدف المدخل/المخرج، تخطيط القناة وحد انخفاض الضغط. يعيد Soletks الحرارة المفيدة، ضغط المروحة ودرجة حرارة المخرج المتوقعة في جدول واحد — ويشير إلى ما إذا كان هدف تدفق الهواء واقعيًا.
التعليمات
س1.لماذا ترتفع درجة حرارة مخرج سخان الهواء الشمسي عند انخفاض تدفق الهواء؟
س2.هل تعني درجة حرارة المخرج الأعلى أداءً أفضل؟
س3.ما درجة حرارة المخرج المفيدة للتجفيف؟
س4.هل يمكنني ببساطة إبطاء المروحة للحصول على درجة حرارة مخرج أعلى؟
س5.ما هو الحد الأدنى الآمن لتدفق الهواء لسخان هواء شمسي؟
س6.ما هي بيانات تدفق الهواء التي يجب أن يوفرها المورد؟
س7.هل يؤثر الارتفاع على حسابات درجة حرارة المخرج؟
س8.ماذا يجب أن أرسل للحصول على عرض أسعار لسخان هواء شمسي منخفض التدفق؟
المصادر وإخلاء المسؤولية
تشمل المراجع المعيارية المستخدمة في هذه المقالة ISO 9806 وEN 12975 وASHRAE 62.1 وASHRAE 90.1 وUL 181 وUL 508A وNFPA 90A ووثائق ISO 9001. بيانات المنتج المشار إليها لـ DVC500 وAPVT-590 مأخوذة من أوراق المواصفات المنشورة من Soletks (DVC500: مساحة إجمالية 5.1 متر مربع، تدفق هواء مقنن 150 متر مكعب/ساعة، كفاءة قصوى 0.66؛ APVT-590: تدفق هواء 70–90 متر مكعب/ساعة، ضغط سكون 120 باسكال، قدرة حرارية قصوى 1551 واط).
حسابات تدفق الهواء ونطاقات درجات حرارة التطبيق وقيم دورة الحياة في هذه المقالة مخصصة لـالتخطيط المبكر لطلب عرض الأسعار. يجب أن يعتمد التصميم النهائي دائمًا على بيانات اختبار المنتج، وتدفق الهواء المقاس، ومنحنى المروحة الفعلي، وانخفاض ضغط القناة، والمناخ المحلي والارتفاع، وحدود درجة حرارة العملية، والمتطلبات الكهربائية، ووثائق المثبت. يمكن لهندسة Soletks إنتاج حساب خاص بالمشروع عند الطلب.

