Macchina per il raffreddamento dell'acqua
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Macchina per il raffreddamento dell'acqua

Macchina per il raffreddamento dell'acqua

La macchina per il raffreddamento dell'acqua è un'apparecchiatura per il raffreddamento dell'acqua in grado di fornire temperatura costante, corrente costante e pressione costante.

La macchina per il raffreddamento dell'acqua è un'apparecchiatura per il raffreddamento dell'acqua in grado di fornire temperatura costante, corrente costante e pressione costante.



water chiller machine


  Principio di funzionamento

  L'industria è comunemente nota come congelatore, macchina per l'acqua ghiacciata, macchina per il raffreddamento dell'acqua, refrigeratore, ecc., perché è ampiamente utilizzata in tutti i ceti sociali, quindi ci sono innumerevoli nomi. Il principio della sua natura è quello di una macchina multifunzionale che rimuove il vapore liquido attraverso un ciclo frigorifero a compressione o ad assorbimento di calore. Il refrigeratore a compressione di vapore è costituito da quattro componenti principali sotto forma di compressore del ciclo di refrigerazione a compressione di vapore, evaporatore, condensatore e dispositivo di misurazione parziale per ottenere diversi refrigeranti. Il refrigeratore ad assorbimento utilizza l'acqua come refrigerante e fa affidamento sulla forte affinità tra l'acqua e la soluzione di bromuro di litio per ottenere l'effetto di raffreddamento.

Il principio di funzionamento della macchina per il raffreddamento dell'acqua è la refrigerazione a compressione di vapore, ovvero utilizza il principio di assorbimento del calore quando il refrigerante liquido vaporizza e di rilascio di calore quando il vapore si condensa. Nella tecnologia della refrigerazione, l'evaporazione è il processo mediante il quale un refrigerante liquido passa allo stato gassoso quando bolle. Il passaggio dallo stato liquido a quello gassoso può avvenire solo assorbendo energia termica dall'esterno, quindi è un processo endotermico. La temperatura alla quale il refrigerante liquido evapora e vaporizza è chiamata temperatura di evaporazione. La condensazione si riferisce al raffreddamento del vapore affinché sia ​​uguale o inferiore alla temperatura di saturazione per convertire il vapore in uno stato liquido.


  Diagramma di flusso del sistema

Principle of air cooled chiller

 Figura 1- Diagramma di flusso principale del refrigeratore raffreddato ad aria


Principle of water  cooled chiller

  Figura 2- Diagramma di flusso principale del refrigeratore raffreddato ad acqua


 (Spiegazione: Figura 1-Il refrigeratore raffreddato ad aria utilizza un evaporatore a fascio tubiero per scambiare calore tra l'acqua e il refrigerante. Il sistema refrigerante assorbe il carico termico dall'acqua, raffredda l'acqua per produrre acqua fredda e quindi trasferisce il calore all'aria attraverso l'azione del compressore. Il condensatore alettato viene poi dissipato nell'aria esterna dalla ventola di raffreddamento (raffreddamento eolico); Figura 2 - Il refrigeratore raffreddato ad acqua utilizza un evaporatore a fascio tubiero per scambiano calore tra acqua e refrigerante e il sistema refrigerante assorbe il carico termico dall'acqua Dopo aver raffreddato l'acqua per produrre acqua fredda, il calore viene portato al condensatore a fascio tubiero attraverso l'azione del compressore e il refrigerante scambia riscaldare con l'acqua, in modo che l'acqua assorba il calore e tolga il calore dalla torre di raffreddamento esterna attraverso il tubo dell'acqua per la dissipazione (raffreddamento ad acqua)

Come mostrato in figura, all'inizio, il gas refrigerante a bassa temperatura e bassa pressione dopo la refrigerazione evaporativa viene aspirato dal compressore, quindi compresso in gas ad alta temperatura e alta pressione e inviato al condensatore; dopo che il gas ad alta pressione e ad alta temperatura è stato raffreddato dal condensatore, il gas viene condensato in un liquido a temperatura normale e ad alta pressione; quando la temperatura normale e il liquido ad alta pressione sono fluiscono nella valvola di espansione termica, vengono strozzati in vapore umido a bassa temperatura e bassa pressione, fluiscono nell'evaporatore a fascio tubiero, assorbono il calore dell'acqua refrigerata nell'evaporatore , e riduce la temperatura dell'acqua; il refrigerante evaporato viene risucchiato nel compressore e ripetuto il ciclo di refrigerazione successivo, in modo da raggiungere lo scopo della refrigerazione.


  Costruzione e composizione dei componenti

Ci sono quattro componenti principali nel sistema di refrigerazione di base del refrigeratore: compressore, evaporatore, condensatore e valvola di espansione. Inoltre, al fine di migliorare le prestazioni del sistema di refrigerazione e ottenere prestazioni migliori, di solito sono presenti molti dispositivi ausiliari: elettrovalvola per la tubazione del liquido, vetro spia, filtro essiccatore per la tubazione del liquido, regolatore di alta e bassa pressione, ecc. Quello che segue è un introduzione ai componenti strutturali del refrigeratore:

1 compressor

  Tipi di compressori

  1. Compressore

Nel sistema di refrigerazione, il compressore è l'energia necessaria per garantire la refrigerazione. Il compressore viene utilizzato per aumentare la pressione del refrigerante nel sistema, in modo che il refrigerante circoli nel sistema di refrigerazione per raggiungere lo scopo della refrigerazione. I compressori sono suddivisi in tre categorie in base alla loro struttura: tipo aperto, tipo semichiuso e tipo completamente chiuso. Attualmente, la maggior parte dei refrigeratori con acqua refrigerata superiore a 0 gradi nei refrigeratori industriali utilizzano compressori completamente ermetici, mentre i refrigeratori a bassa temperatura con acqua refrigerata inferiore a 0 gradi utilizzano compressori semiermetici (comunemente includono viti (tipo e tipo alternativo) e i refrigeratori aperti sono generalmente utilizzati nei sistemi di refrigerazione in cui il refrigerante è l'ammoniaca.

Un compressore di refrigerazione ermetico è un compressore e un motore elettrico, installati nel loro insieme in un guscio di ferro chiuso. Dall'esterno sono presenti solo i raccordi dei tubi di aspirazione e scarico del compressore ed i cavi del motore; il guscio del compressore è diviso in due parti, la parte superiore e quella inferiore. Dopo aver installato il compressore e il motore, i gusci di ferro superiore e inferiore vengono saldati insieme mediante saldatura elettrica. Di solito non può essere smontato, quindi la macchina è affidabile da usare. Nei compressori di refrigerazione ermetici esistono compressori a pistoni e compressori scroll.

La struttura del compressore di refrigerazione scroll completamente chiuso è composta principalmente dai seguenti elementi: valvole rotanti di ingresso e uscita; interfaccia manometro; protezione da sovraccarico integrata; telaio elastico; riscaldatore del carter; pompa dell'olio lubrificante incorporata.

I maggiori vantaggi dei compressori di refrigerazione scroll sono: 1. Struttura semplice: il corpo del compressore necessita solo di 2 componenti (piastra mobile, piastra fissa) per sostituire 15 componenti nel compressore a pistoni; 2. Alta efficienza: gas di aspirazione e processo di conversione I gas vengono separati per ridurre il trasferimento di calore tra aspirazione e trattamento, migliorando così l'efficienza del compressore. Sia il processo di compressione dello scorrimento che il processo di spostamento sono molto silenziosi.

2 Air cooled condenser 2 V type condenser


  Tipi di condensatori

2. Condensatore

Il freon ad alta temperatura e alta pressione del sistema di refrigerazione entra nel condensatore dopo essere uscito dal compressore, rilasciando molto calore al mezzo di raffreddamento e venendo raffreddato e liquefatto. Quindi, il condensatore può essere suddiviso in tre tipi in base alla forma di raffreddamento: raffreddato ad acqua, raffreddato ad aria, evaporativo e ad acqua nebulizzata.

2-1. Tipo raffreddato ad acqua:

Nel condensatore raffreddato ad acqua, il calore rilasciato dal refrigerante viene portato via dall'acqua di raffreddamento. L'acqua di raffreddamento può scorrere una volta o essere riciclata. Quando si utilizza l'acqua circolante, è necessaria una torre di raffreddamento o una piscina fredda. Il condensatore di raffreddamento ad acqua è del tipo a guscio e tubo, del tipo con involucro, del tipo a immersione e altre forme strutturali.

Il condensatore a fascio tubiero è comunemente utilizzato nei refrigeratori raffreddati ad acqua. Il guscio è realizzato in tubo d'acciaio con uno spessore superiore a 5 mm. Dopo il trattamento antiruggine può sopportare una pressione di 20Kg/cm2. Il tubo di scambio termico è realizzato in tubo di rame senza saldatura ad alta efficienza, resistente ad una pressione di 10 Kg/cm2. Le due estremità del tappo possono essere scambiate per cambiare la direzione del tubo dell'acqua. Il flusso della tubazione dell'acqua è multi-loop e la capacità di ciascun condensatore e compressore è coordinata. Centimetro quadrato deG C -1 fattore di scala, la caduta di pressione dell'acqua del condensatore non supera 6,5 ​​MAq, tubo dell'acqua diretto facile da pulire e manutenere.

2-2. Tipo raffreddato ad aria:

In un condensatore raffreddato ad aria, il calore rilasciato dal refrigerante viene trasportato dall'aria. La sua forma strutturale è composta principalmente da un numero di gruppi di tubi di rame, poiché le prestazioni di trasferimento del calore dell'aria sono molto scarse, di solito è nel tubo di rame aumentare l'aletta, al fine di aumentare l'area di trasferimento del calore del lato aria, allo stesso tempo, il ventilatore viene utilizzato per accelerare il flusso d'aria, la convezione forzata dell'aria per aumentare l'effetto di dissipazione del calore.

2-3. Tipo di evaporazione e tipo di spruzzi:

In questo tipo di condensatore, il refrigerante viene condensato nel tubo e contemporaneamente l'acqua e l'aria vengono raffreddate all'esterno del tubo.


3 Dry type evaporator 3 Four machine evaporator


  3. Evaporatore

Quando il liquido freon nel sistema di refrigerazione entra nella valvola di espansione per essere strozzato e quindi inviato all'evaporatore, appartiene al processo di vaporizzazione. In questo momento, è necessario assorbire molto calore, in modo che la temperatura del prezzo raffreddato venga gradualmente ridotta, in modo da ottenere l'effetto di raffreddamento e raffreddamento. Quindi, a seconda del tipo di mezzo da raffreddare, questo può essere suddiviso in due categorie: evaporatori per il raffreddamento del liquido (acqua) (evaporatori a secco) ed evaporatori per il raffreddamento dell'aria (evaporatori con raffreddamento superficiale).

L'introduzione principale qui è l'evaporatore utilizzato nel sistema di refrigerazione del refrigeratore, che generalmente è un evaporatore a guscio e tubo a secco. Il refrigerante evapora nel tubo dello scambiatore di calore e l'acqua scorre sul lato del fascio tubiero. Per aumentare l'efficienza dello scambio termico, sul lato del guscio e del tubo è posizionato un deflettore dell'acqua spesso 2 mm, in modo che l'acqua possa fluire avanti e indietro da un lato all'altro per raggiungere lo scopo di produrre salamoia di ghiaccio. Il guscio del contenitore ha uno spessore superiore a 6 mm. È realizzato in tubo d'acciaio e può sopportare una pressione di 10 Kg/centimetro quadrato. L'esterno è isolato con pannello in schiuma PE. Il tubo di scambio termico è costituito da un tubo di rame rosso senza saldatura ad alta efficienza, che viene trasformato in un tubo nervato filettato internamente attraverso un processo di goffratura, che aumenta l'area di trasferimento del calore e migliora l'efficienza del trasferimento di calore, con una resistenza alla pressione di 20 Kg/ centimetro quadrato; Il tubo di scambio termico e la piastra terminale sono combinati con il tubo di espansione e la piastra divisoria viene aggiunta nel coperchio terminale per far fluire il refrigerante in più percorsi e mantenere il flusso dell'olio di refrigerazione. Può tollerare un fattore di scala di 0,086 M2 gradi/KW e la caduta di pressione dell'acqua attraverso l'evaporatore non supera 6,5 ​​mAq.


4 Expansion valve


  4. Valvola di espansione termica

Nel diagramma di flusso del sistema refrigerante del refrigeratore, troviamo che tra l'uscita del condensatore e l'ingresso dell'evaporatore è presente una piccola parte chiamata valvola di espansione termica. Fa parte della strozzatura e della riduzione della pressione, in modo che la pressione di condensazione del refrigerante venga ridotta alla pressione di evaporazione, quindi svolge un ruolo indispensabile nel sistema di refrigerazione. Esso e il compressore di refrigerazione, l'evaporatore, il condensatore e chiamano il sistema di refrigerazione quattro componenti.

4-1. Struttura della valvola di espansione termica

La parte superiore della valvola di espansione è composta da un pacchetto di sensori di temperatura a film ondulato con coperchio sigillato e un tubo capillare per formare un contenitore chiuso, che viene riempito con Freon per diventare un meccanismo di induzione. Il refrigerante iniettato nel meccanismo di induzione può essere lo stesso del sistema di refrigerazione oppure può essere diverso. Ad esempio, viene utilizzato il sistema di refrigerazione F{{0}} e il sensore di temperatura può essere riempito con F-12 o F-22. Il sensore di temperatura viene utilizzato per rilevare la temperatura del vapore surriscaldato all'uscita dell'evaporatore. Il capillare viene utilizzato come collegamento tra la scatola di tenuta e il sensore di temperatura. Sul diaframma, il diaframma ondulato è stampato e formato da un sottile foglio di lega di circa 0,2 mm, e la sezione è ondulata. Le prestazioni di deformazione elastica sono molto buone dopo essere state sollecitate. L'asta di regolazione viene utilizzata per regolare il surriscaldamento di apertura della valvola di espansione. Viene utilizzato per regolare la forza elastica della molla durante il processo di debug. Quando l'asta di regolazione viene ruotata verso l'interno, la molla viene premuta saldamente e l'asta di regolazione viene ruotata verso l'esterno. Quando la molla viene allentata, l'asta di trasmissione spinge contro la sede dell'ago della valvola e il disco di trasmissione per trasmettere la pressione. La sede dell'ago della valvola è dotata di uno spillo della valvola per aprire o chiudere il foro della valvola.

4-2. Il principio di funzionamento della valvola di espansione termica

La valvola di espansione rileva la variazione del surriscaldamento all'uscita dell'evaporatore attraverso il bulbo di rilevamento della temperatura, dando vita al sistema di rilevamento della temperatura (il sistema di rilevamento della temperatura è composto da diverse parti interconnesse come il bulbo di rilevamento della temperatura, il tubo capillare, il diaframma di trasmissione e soffietti di trasmissione). Sistema chiuso) il materiale di riempimento produce variazioni di pressione e agisce sulla membrana di trasmissione. Promuovere il diaframma per formare uno spostamento su e giù, quindi trasmettere questa forza all'asta di trasmissione attraverso la piastra di trasmissione per spingere l'ago della valvola a muoversi su e giù, in modo che la valvola si chiuda o si apra ampiamente, che svolge il ruolo di pressione riduzione e limitazione e regola automaticamente la fornitura di refrigerante all'evaporatore. E mantenere l'estremità di uscita dell'evaporatore con un certo grado di surriscaldamento, in modo da garantire il pieno utilizzo dell'area di trasferimento del calore dell'evaporatore e ridurre il verificarsi del fenomeno dello shock liquido.

4-3. Tipi di valvole di espansione (bilanciamento interno, bilanciamento esterno)

La pressione che agisce sulla parte inferiore della membrana di trasmissione nel corpo della valvola di espansione termica è la pressione di evaporazione di strozzamento (questa pressione entra nello spazio sotto la membrana attraverso lo spazio tra l'asta di trasmissione e la piastra di trasmissione). Questa struttura è chiamata valvola di espansione del bilanciamento interno. La pressione che agisce sulla parte inferiore della membrana di trasmissione nella valvola di espansione termica non è la pressione di evaporazione dopo la strozzatura, ma una valvola che introduce la pressione all'uscita dell'evaporatore nella struttura spaziale inferiore della membrana di trasmissione attraverso un bilanciamento esterno tubo, chiamato valvola di espansione termica a bilanciamento esterno. . Rispetto alla valvola di espansione termica del tipo a bilanciamento interno, il grado di surriscaldamento della valvola di espansione termica del tipo a bilanciamento esterno è molto più piccolo, quindi quando viene utilizzata la valvola di espansione termica del tipo a bilanciamento esterno, l'effetto dell'area di trasferimento del calore dell'evaporatore può essere pienamente esercitato e l'effetto del dispositivo di refrigerazione può essere migliorato. , Quando la resistenza dell'evaporatore è piccola e la perdita di pressione non è grande, è possibile selezionare la valvola di espansione termica a bilanciamento interno; quando la resistenza all'evaporazione è elevata, la perdita di pressione è relativamente elevata o è presente un distributore di liquido, è necessario selezionare la valvola di espansione termica con bilanciamento esterno. . Per i distributori vengono generalmente utilizzate valvole di espansione bilanciate esternamente. Le valvole di espansione termica bilanciate esternamente vengono solitamente utilizzate nei refrigeratori di apparecchiature di refrigerazione.


 5. Altri accessori


5.1Filter dryer

  5-1. Filtro essiccatore per tubi di liquidi

Solitamente i filtri deidratatori della linea del liquido non sono rimovibili. L'interno adotta una struttura a setaccio molecolare, che può rimuovere una piccola quantità di impurità e umidità nella tubazione e raggiungere lo scopo di purificare il sistema. A causa degli ossidi che compaiono nella saldatura della tubazione e anche la purezza del refrigerante Freon è diversa, il refrigerante Freon che utilizziamo deve essere importato. Quando il filtro essiccatore della tubazione del liquido è bloccato, la pressione di aspirazione diminuirà e ci sarà una differenza di temperatura tra le due estremità del filtro. Se ciò accade, è necessario sostituire il filtro.


5.2 Pressure control unit


  5-2. Regolatore di alta e bassa pressione

Il regolatore di alta e bassa pressione è un dispositivo di protezione nel sistema di refrigerazione. La protezione dall'alta pressione è la protezione del limite superiore. Quando la pressione ad alta pressione raggiunge il valore impostato, il controller dell'alta pressione viene disconnesso, in modo che la bobina del contattore del compressore venga rilasciata e il compressore smetta di funzionare, in modo da evitare danni alle parti durante il funzionamento ad altissima pressione. La protezione da alta pressione viene ripristinata manualmente. Quando si vuole riavviare il compressore è necessario premere prima il pulsante di reset. Naturalmente, prima di riavviare il compressore, è necessario verificare la causa dell'alta pressione e la macchina può funzionare normalmente solo dopo essere stata esclusa.

La protezione da bassa pressione è un dispositivo di protezione predisposto per impedire il funzionamento del sistema di refrigerazione a una pressione troppo bassa. Le sue impostazioni sono divise in limite alto e limite basso. Il suo principio di controllo è: il valore di disconnessione per bassa pressione è il valore della differenza di pressione tra i limiti superiore e inferiore e il valore di riavvio è il limite superiore. Il controller di bassa pressione viene ripristinato automaticamente, quindi l'operatore è tenuto a osservare frequentemente il funzionamento della macchina e ad affrontarlo in tempo quando si verifica un allarme, in modo da evitare che il compressore si avvii e si arresti frequentemente per un lungo periodo e influenzandone la vita.


 Parametri del prodotto(R407C)

Parametri tecnici del refrigeratore a scorrimento raffreddato ad acqua(Ⅰ)

Modello

SCW-05

SCW-08

SCW-10-Ⅱ

SCW-15-Ⅲ

SCW-20-Ⅱ

SCW-25-Ⅱ

Capacità di refrigerazione

(Kcal/lKw/Rt/h)

15093Kcal

17,55KW

4.99RT

24148Kcal

28,08KW

7.98RT

30186Kcal

35,1 kW

9.98RT

45279Kcal

52,65KW

14.97RT

60372Kcal

70,2KW

19.96RT

75465Kcal

87,75KW

24.95RT

Refrigerante

R407C

potenza del compressore (Hp)

5

8

10

15

20

25

Potenza della pompa di circolazione (Hp)

0.75

1

1/1.5

1.5/2

1.5/2

2/3

Tubazioni del sistema dell'acqua di raffreddamento

diametro del tubo

1"

1.5"

1.5"

2"

2"

2.5"

Portata (m³/h)

3.4

5.5

6.85

9.3

12.7

15.1

Tubazioni di drenaggio refrigerate

diametro del tubo

1"

1.5"

1.5"

2"

2"

2.5"

Portata (m³/h)

2.74

4.27

4.27

8.59

8.59

14.55

tensione di alimentazione

AC380V50HZ3PH

AC440V50HZ3PH

AC220V60HZ3PH

Descrizione:

1.La capacità di raffreddamento si basa sulla temperatura di evaporazione: 7grado, temperatura del condensatore: 40grado, refrigerante: R407C, temperatura dell'acqua di raffreddamento: 32-37grado

2.Refrigerante opzionale:R134A / R404A / R22

Parametri tecnici del refrigeratore a scorrimento raffreddato ad acqua(Ⅱ)

Modello

SCW-30-Ⅱ

SCW-40

SCW-50

SCW-60

SCW-80

Capacità di refrigerazione

(Kcal/lKw/Rt/h)

90558Kcal

105,3KW

29.94RT

120744Kcal

140,4KW

39.92RT

150930Kcal

175,5KW

49.9RT

181116Kcal

210,6KW

59.88RT

241488Kcal

280,8KW

79.84RT

Refrigerante

R407C

potenza del compressore (Hp)

30

40

50

60

80

Potenza della pompa di circolazione (Hp)

3/4

40HP e superiori sono configurati in base alle esigenze del cliente

Tubazioni del sistema dell'acqua di raffreddamento

diametro del tubo

2.5"

3"

3"

4"

4"

Portata (m³/h)

 

18.5

24.5

30.2

36.2

48.2

Tubazioni di drenaggio refrigerate

diametro del tubo

2.5"

3"

3"

4"

4"

Portata (m³/h)

14.55

22.06

22.06

42.2

42.2

tensione di alimentazione

AC380V50HZ3PH

AC440V50HZ3PH

AC220V60HZ3PH

Descrizione:

1.La capacità di raffreddamento si basa sulla temperatura di evaporazione: 7grado, temperatura del condensatore: 40grado, refrigerante: R407C, temperatura dell'acqua di raffreddamento: 32-37grado

2.Refrigerante opzionale:R134A / R404A / R22

Parametri tecnici del refrigeratore Scroll raffreddato ad aria(Ⅰ)

Modello

SCA-05

SCA-08

SCA-10-Ⅱ

SCA-15-Ⅲ

SCA-20-Ⅱ

SCA-25-Ⅱ

Capacità di refrigerazione

(Kca/lKw/Rt/h)

13583,7Kca

15,8KW

4.5Rt

21733,2Kca

25,3 kW

7.2Rt

27167,4Kca

31,59KW

9Rt

40751,1Kca

47,4KW

13,5Rt

54334,8Kca

63,18KW

18Rt

67918,5Kca

79KW

22,5Rt

Refrigerante

R407C

potenza del compressore (HP)

5

8

10

15

20

25

Potenza della pompa di circolazione (Hp)

0.75

1

1/1.5

1.5/2

1.5/2

2/3

Ventilatore

Diametro (mm)

550

600

500

550

600

630

Volume d'aria (m³/h

)

 

6487

10820

2*6264

2*8487

2*10820

2*12220

Tubazioni di drenaggio refrigerate

Diametro del tubo

1"

1.5"

1.5"

2"

2"

2.5"

Portata (m³/h)

2.74

4.27

4.27

8.59

8.59

14.55

Tensione di alimentazione

AC380V50HZ3PH

AC440V50HZ3PH

AC220V60HZ3PH

Descrizione:

1.La capacità di raffreddamento si basa sulla temperatura di evaporazione: 7grado, temperatura del condensatore: 50grado, refrigerante: R407C, temperatura dell'acqua di raffreddamento: 32-37grado

2.Refrigerante opzionale:R134A / R404A / R22

Parametri tecnici del refrigeratore Scroll raffreddato ad aria(Ⅱ)

Modello

SCA-30-Ⅱ

SCA-40

SCA-50

SCA-60

SCA-80

Capacità di refrigerazione

(Kcal/ora)

81502,2Kca

94,77KW

27Rt

108669,6Kca

126,36KW

36Rt

135837Kca

158KW

45Rt

163004,4Kca

189,5KW

53.9RT

217339,2Kca

252,72KW

71,9Rt

Refrigerante

R407C

Potenza del compressore (HP)

30

40

50

60

80

Potenza della pompa di circolazione (Hp)

3/4

Motore 40HP

40HP e superiori sono configurati in base alle esigenze del cliente

Ventilatore

Diametro (mm)

700

750

630

700

750

Volume d'aria (m³/h)

 

2*15000

2*19000

3*12220

3*15000

3*19000

Tubazioni di drenaggio refrigerate

Diametro del tubo

2.5"

3"

3"

4"

4"

Portata (m³/h)

14.55

22.06

22.06

42.2

42.2

Tensione di alimentazione

AC380V50HZ3PH

AC440V50HZ3PH

AC220V60HZ3PH

Descrizione:

1.La capacità di raffreddamento si basa sulla temperatura di evaporazione: 7grado, temperatura del condensatore: 50grado, refrigerante: R407C, temperatura dell'acqua di raffreddamento: 32-37grado

2.Refrigerante opzionale:R134A / R404A / R22

Parametri tecnici del refrigeratore a vite raffreddato ad acqua

Modello

RC2-40W

RC2-50W

RC2-60W

RC2-80W

RC2-90W

RC2-100W

Capacità di refrigerazione

(Kca/lKw/Rt/h)

119282Kca

138,7KW

39.4Rt

154026Kca

179,1KW

50,9Rt

172946Kca

201,1KW

57.2RT

229878Kca

267,3KW

76Rt

287670Kca

334,5KW

95.1RT

314502Kca

365,7KW

104RT

Refrigerante

R407C

Compressore

Potenza (CV)

40

50

60

80

90

100

Tensione di alimentazione

AC380V50HZ3PH

AC440V50HZ3PH

AC220V60HZ3PH

Modalità di regolazione energetica

25%-50%-75%-100%

Smodalità tart

Y/▲

Y/▲

Y/▲

Y/▲

Y/▲

Y/▲

Tubazioni del sistema dell'acqua di raffreddamento

Diametro del tubo

3"

3"

3"

3"

4"

4"

Tubazioni di drenaggio refrigerate

Diametro del tubo

3"

3"

3"

3"

4"

4"

Descrizione:

1.La capacità di raffreddamento si basa sulla temperatura di evaporazione: 7grado, temperatura del condensatore: 40grado, refrigerante: R407C, temperatura dell'acqua di raffreddamento: 32-37grado

2.Refrigerante opzionale:R134A / R404A / R22

Parametri tecnici del refrigeratore a vite raffreddato ad acqua

Modello

RC2-110W

RC2-120W

RC2-140W

RC2-150W

RC2-160W

RC2-180W

Capacità di refrigerazione

(Kcal/ora)

343742Kca

399,7KW

113.6Rt

371004Kca

431,4KW

122.7Rt

439030Kca

510,5KW

145.2Rt

463540Kca

539KW

153.3Rt

512818Kca

596,3KW

169,5Rt

571470Kca

664,5KW

188,9Rt

Refrigerante

R407C

Compressore

Potenza (CV)

110

120

140

150

160

180

Tensione di alimentazione

AC380V50HZ3PH

AC440V50HZ3PH

AC220V60HZ3PH

Modalità di regolazione energetica

25%-50%-75%-100%

Smodalità tart

Y/▲

Y/▲

Y/▲

Y/▲

Y/▲

Y/▲

Tubazioni del sistema dell'acqua di raffreddamento

Diametro del tubo

4"

4"

5"

5"

5"

5"

Tubazioni di drenaggio refrigerate

Diametro del tubo

4"

4"

5"

5"

5"

5"

Descrizione:

1.La capacità di raffreddamento si basa sulla temperatura di evaporazione: 7grado, temperatura del condensatore: 40grado, refrigerante: RR407C, temperatura dell'acqua di raffreddamento: 32-37grado

2.Refrigerante opzionale:R134A / R404A / R22

Parametri tecnici del refrigeratore a vite raffreddato ad acqua

Modello

RC2-200W

RC2-220W

RC2-240W

RC2-280W

RC2-300W

RC2-320W

Capacità di refrigerazione

(Kca/lKw/Rt/h)

664952Kca

773,2KW

219.8Rt

730312Kca

849,2KW

241,5Rt

742008Kca

862.8KW

245.3Rt

878060Kca

1021KW

290.3Rt

927080Kca

1078KW

306,5Rt

1025636Kca

1192,6KW

339.1RT

Refrigerante

R407C

Compressore

EnergiaHP

200

220

240

280

300

320

Stensione di alimentazione

AC380V50HZ3PH/

AC440V50HZ3PH/

AC220V60HZ3PH

Modalità di regolazione energetica

25%-50%-75%-100%

Smodalità tart

Y/▲

Y/▲

Y/▲

Y/▲

Y/▲

Y/▲

Tubazioni del sistema dell'acqua di raffreddamento

Diametro del tubo

5"

5"

5"

6"

6"

6"

Tubazioni di drenaggio refrigerate

Diametro del tubo

5"

5"

5"

6"

6"

6"

Descrizione:

1.La capacità di raffreddamento si basa sulla temperatura di evaporazione: 7grado, temperatura del condensatore: 40grado, refrigerante: R407C, temperatura dell'acqua di raffreddamento: 32-37grado

2.Refrigerante opzionale:R134A / R404A / R22

Parametri tecnici del refrigeratore a vite raffreddato ad acqua

Modello

RC2-340W

RC2-360W

RC2-400W

RC2-460W

RC2-560W

Capacità di refrigerazione

(Kca/lKw/Rt/h)

1092888Kca

1270,8KW

361.3Rt

1142940Kca

1329KW

377,9Rt

1329904Kca

1546,4KW

439.7Rt

1460624Kca

1698,4KW

482.9RT

1756120Kca

2042KW

580.6RT

Refrigerante

R407C

Compressore

Potenza (CV)

340

360

400

460

560

Tensione di alimentazione

AC380V50HZ3PH/

AC440V50HZ3PH/

AC220V60HZ3PH

Modalità di regolazione energetica

25%-50%-75%-100%

Smodalità tart

Y/▲

Y/▲

Y/▲

Y/▲

Y/▲

Tubazioni del sistema dell'acqua di raffreddamento

Diametro del tubo

6"

8"

8"

8"

8"

Tubazioni di drenaggio refrigerate

Diametro del tubo

6"

8"

8"

8"

8"

Descrizione:

1.La capacità di raffreddamento si basa sulla temperatura di evaporazione: 7grado, temperatura del condensatore: 40grado, refrigerante: R407C, temperatura dell'acqua di raffreddamento: 32-37grado

2.Refrigerante opzionale:R134A / R404A / R22

Parametri tecnici del refrigeratore a vite raffreddato ad aria

Modello

RC2-40A

RC2-50A

RC2-60A

RC2-80A

RC2-90A

RC2-100A

RC2-120A

Capacità di refrigerazione

(Kca/lKw/Rt/h)

102856Kca

119.6chilowatt

34Rt

132870Kca

154.5chilowatt

43.9Rt

149124Kca

173.4chilowatt

49.3Rt

198230Kca

230.5chilowatt

65.5Rt

248110Kca

288.5chilowatt

82Rt

271330Kca

315.5chilowatt

89.7Rt

320006Kca

372.1chilowatt

105.8Rt

Refrigerante

R407C

Compressore

EnergiaHP

40

50

60

80

90

100

120

Stensione di alimentazione

AC380V50HZ3PH/

AC440V50HZ3PH/

AC220V60HZ3PH

Modalità di regolazione energetica

25%-50%-75%-100%

Smodalità tart

Y/▲

Y/▲

Y/▲

Y/▲

Y/▲

Y/▲

Y/▲

Tubazioni del sistema dell'acqua di raffreddamento

Diametro del tubo

3"

3"

3"

3"

4"

4"

4"

 Descrizione:

1.La capacità di raffreddamento si basa sulla temperatura di evaporazione: 7 gradi, temperatura del condensatore: 50 gradi, refrigerante: R407C, temperatura dell'acqua di raffreddamento: 32-37 gradi

2. Refrigerante opzionale: R134A / R404A / R22


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