
1. Verriegeltes mechanisch-elektrisches Frostschutzsystem: Mehrstufiger Frostschutz
Das koordinierte Frostschutzsystem bietet zahlreiche Vorteile. Es verfügt über eine tiefergelegte Primärdüse für den Verdampfer, einen Verriegelungsmechanismus, der die Sekundärdüse des Verdampfers mit der Kalt- und Kühlwasserzufuhr verbindet, eine Vorrichtung zur Verhinderung von Rohrverstopfungen, einen zweistufigen Kaltwasser-Durchflussschalter sowie ein Verriegelungssystem für die Kalt- und Kühlwasserpumpen. Dieses sechsstufige Frostschutzsystem gewährleistet die rechtzeitige Erkennung von Rohrbrüchen, Unterlauf und niedrigen Kaltwassertemperaturen und löst automatische Maßnahmen zum Schutz vor dem Einfrieren der Leitungen aus. Viele Kältemaschinen nutzen dieses fortschrittliche Frostschutzsystem, um Betriebssicherheit und Effizienz zu erhöhen.
2. Automatisches Spülsystem mit Mehrfachauswerfer- und Fallkopftechnologie: Schnelle Vakuumspülung und Aufrechterhaltung des Hochvakuums
Dieses innovative, hocheffiziente automatische Entlüftungssystem funktioniert wie eine kleine Luftabsaugpumpe und verbessert die Vakuumleistung des Kältemaschinenaggregats deutlich. Die mit dem automatischen Entlüftungssystem von DEEPBLUE ausgestatteten Kältemaschinenaggregate nutzen mehrere Ejektoren, um die Luftabsaug- und Entlüftungsraten zu erhöhen. Die Konstruktion des Wasserkopfes trägt zur Bestimmung der Vakuumgrenzen bei und gewährleistet so jederzeit ein hohes Vakuum im gesamten Kältemaschinenaggregat. Dieses System beugt effektiv Sauerstoffkorrosion vor, verlängert die Lebensdauer und sorgt für optimale Betriebsbedingungen – ein Merkmal, das von Kältemaschinenaggregaten mit Fokus auf langfristige Zuverlässigkeit besonders geschätzt wird.
3. Einfaches und zuverlässiges Systemrohrdesign: Leichte Bedienung und verlässliche Qualität
Die wartungsfreundliche Konstruktion umfasst eine austauschbare Sprühplatte im Absorber und eine Sprühdüse im Verdampfer, wodurch eine gleichbleibende Leistung über die gesamte Lebensdauer des Geräts gewährleistet wird. Durch den Verzicht auf Lösungsregelventile, Kältemittelsprühventile und Hochdruck-Kältemittelventile minimiert das System Leckagestellen und ermöglicht einen stabilen Betrieb ohne manuelle Regelung. Diese Konstruktionsverbesserungen werden von Herstellern von Tiefkühlanlagen, die langlebige und benutzerfreundliche Lösungen suchen, sehr geschätzt.
4. Automatisches Antikristallisationssystem durch Kombination von Verdünnung mittels Potenzialdifferenz und Kristallauflösung: Vollständige Verhinderung der Kristallisation
Ein integriertes System zur Temperatur- und Potenzialdifferenzerkennung ermöglicht es dem Kältemittelkühler, übermäßige Lösungskonzentrationen zu überwachen und zu regulieren. Bei Erkennung einer hohen Konzentration verdünnt der Kühler automatisch die Lösung mit Kältemittelwasser und erhöht gleichzeitig die Temperatur der konzentrierten Lösung mithilfe einer HT-LiBr-Lösung im Generator. Im Falle eines plötzlichen Stromausfalls oder einer ungeplanten Abschaltung aktiviert sich das potenzialdifferenzbasierte Verdünnungssystem umgehend und gewährleistet so eine schnelle Verdünnung nach Wiederherstellung der Stromversorgung. Viele Tiefkühlanlagen nutzen diese fortschrittliche Antikristallisationstechnologie, um die Systemzuverlässigkeit zu erhöhen und Ausfallzeiten zu vermeiden.
5. Rohrbruchmelder
Wenn die Wärmetauscherrohre in der Warmwasser-Absorptionskältemaschine unter anormalen Bedingungen brechen, sendet das Steuerungssystem einen Alarm aus, um den Bediener zum Handeln aufzufordern und den Schaden zu minimieren.
6. Selbstadaptive Kältemittelspeichereinheit: Verbesserung der Teillastleistung und Verkürzung der Anfahr-/Abschaltzeit.
Die Speicherkapazität des Kältemittelwassers kann automatisch an externe Laständerungen angepasst werden, insbesondere wenn die Warmwasser-Absorptionskältemaschine im Teillastbetrieb arbeitet. Der Einsatz eines Kältemittelspeichers kann die An- und Abschaltzeiten erheblich verkürzen und Leerlaufzeiten reduzieren.
7. Economizer: Steigerung der Energieausbeute
Isooctanol, das als Energieverstärker in LiBr-Lösungen eingesetzt wird, ist aufgrund seiner herkömmlichen chemischen Struktur normalerweise unlöslich und hat daher nur eine begrenzte energiesteigernde Wirkung. Der Economizer kann die Mischung aus Isooctanol und LiBr-Lösung auf spezielle Weise herstellen, um die Isooctanol-Bildung und -Absorption gezielt zu steuern. Dadurch wird die energiesteigernde Wirkung verstärkt, der Energieverbrauch effektiv gesenkt und somit die Energieeffizienz erhöht.
8. Integrales Sinter-Schauglas: eine starke Garantie für hohe Vakuumleistung
Die Leckrate der gesamten Anlage liegt unter 2,03X10-9 Pa.m3 /S und ist damit 3 Stufen höher als der nationale Standard, wodurch die Lebensdauer der Anlage gewährleistet werden kann.
Einzigartige Oberflächenbehandlung für Wärmetauscherrohre: Hohe Wärmeaustauschleistung und geringerer Energieverbrauch
Verdampfer und Absorber wurden hydrophil behandelt, um eine gleichmäßige Flüssigkeitsfilmverteilung auf der Rohroberfläche zu gewährleisten. Diese Konstruktion verbessert den Wärmeaustausch und senkt den Energieverbrauch.
9. Li₂MoO₄ Korrosionsinhibitor: ein umweltfreundlicher Korrosionsinhibitor
Lithiummolybat (Li2MoO4), ein umweltfreundlicher Korrosionsinhibitor, wird bei der Herstellung von LiBr-Lösung anstelle von Li2CrO4 (das Schwermetalle enthält) verwendet.
10. Frequenzregelung: eine energiesparende Technologie
Der Kaltwassersatz kann seinen Betrieb automatisch anpassen und je nach Kühllast einen optimalen Betrieb aufrechterhalten.
11. Plattenwärmetauscher: Energieeinsparung von mehr als 10 %
Es wird ein Plattenwärmetauscher aus Edelstahl-Wellblech eingesetzt. Dieser Plattenwärmetauscher zeichnet sich durch einen sehr guten Schalldruck, eine hohe Wärmerückgewinnungsrate und eine bemerkenswerte Energieeinsparung aus. Die Edelstahlplatten haben zudem eine Lebensdauer von über 20 Jahren.
1. Vollautomatische Steuerungsfunktionen
Das Steuerungssystem (AI, V5.0) zeichnet sich durch leistungsstarke und umfassende Funktionen aus, wie z. B. Ein-Tasten-Start/Stopp, zeitgesteuertes Ein-/Ausschalten, ausgereiftes Sicherheitsschutzsystem, mehrfache automatische Anpassung, Systemverriegelung, Expertensystem, Mensch-Maschine-Dialog (mehrsprachig), Schnittstellen zur Gebäudeautomation usw.
2. Vollständige Selbstdiagnose- und Schutzfunktion für Kältemittelanomalien.
Das Steuerungssystem (AI, V5.0) verfügt über 34 Funktionen zur Selbstdiagnose und zum Schutz vor Störungen. Je nach Schweregrad der Störung ergreift das System automatisch entsprechende Maßnahmen. Dies dient der Unfallverhütung, minimiert den Arbeitsaufwand und gewährleistet einen dauerhaft sicheren und stabilen Betrieb der Warmwasser-Absorptionskältemaschine.
3. Einzigartige Lastanpassungsfunktion
Das Steuerungssystem (AI, V5.0) verfügt über eine einzigartige Lastanpassungsfunktion, die die Leistung der Warmwasser-Absorptionskältemaschine automatisch an die tatsächliche Last anpasst. Diese Funktion trägt nicht nur zur Reduzierung von An- und Abschaltzeiten sowie Verdünnungszeiten bei, sondern verringert auch Leerlaufzeiten und den Energieverbrauch.
4. Einzigartige Technologie zur Steuerung des Zirkulationsvolumens
Das Steuerungssystem (AI, V5.0) nutzt eine innovative ternäre Regelungstechnik zur Anpassung des zirkulierenden Lösungsvolumens. Herkömmlicherweise werden zur Steuerung des Lösungsvolumens lediglich Parameter des Flüssigkeitsstands im Generator herangezogen. Diese neue Technologie kombiniert die Vorteile von Konzentration und Temperatur der konzentrierten Lösung mit denen des Flüssigkeitsstands im Generator. Gleichzeitig sorgt eine fortschrittliche Frequenzregelung der Lösungspumpe dafür, dass der Kühler ein optimales zirkulierendes Lösungsvolumen erreicht. Diese Technologie verbessert die Betriebseffizienz und reduziert Anlaufzeit und Energieverbrauch.
5. Kühlwassertemperaturregelungstechnologie
Das Steuerungssystem (KI, V5.0) regelt und passt die Wärmezufuhr an die Änderungen der Kühlwassereintrittstemperatur an. Durch die Einhaltung einer Kühlwassereintrittstemperatur zwischen 15 und 34 °C wird ein sicherer und effizienter Betrieb der Kältemaschine gewährleistet.
6. Technologie zur Steuerung der Lösungskonzentration
Das Steuerungssystem (AI, V5.0) nutzt eine einzigartige Konzentrationsregelungstechnologie zur Echtzeitüberwachung und -steuerung von Konzentration und Volumen der konzentrierten Lösung sowie der Wärmezufuhr. Dadurch wird der Kältemaschinenbetrieb auch bei hohen Konzentrationen sicher und stabil gehalten, die Effizienz der Kältemaschine verbessert und die Kristallisation verhindert.
7. Intelligente automatische Luftabsaugfunktion
Das Steuerungssystem (AI, V5.0) ermöglicht die Echtzeitüberwachung des Vakuumzustands und die automatische Abführung der nicht kondensierbaren Luft.
8. Einzigartige Verdünnungsstoppsteuerung
Dieses Steuerungssystem (AI, V5.0) regelt die Laufzeit der verschiedenen Pumpen, die für den Verdünnungsvorgang benötigt werden, abhängig von der Konzentration der Konzentratlösung, der Umgebungstemperatur und dem verbleibenden Kältemittelwasservolumen. Dadurch wird nach dem Abschalten eine optimale Konzentration für den Kaltwassersatz aufrechterhalten. Kristallisation wird verhindert und die Wiederanlaufzeit des Kaltwassersatzes verkürzt.
9. Arbeitsparameter-Managementsystem
Über die Schnittstelle dieses Steuerungssystems (AI, V5.0) kann der Bediener für 12 kritische Parameter der Kältemaschinenleistung folgende Vorgänge durchführen: Echtzeitanzeige, Korrektur und Einstellung. Betriebsereignisse können protokolliert werden.
10. Kältemaschinen-Fehlermanagementsystem
Wird auf der Bedienoberfläche eine Fehlermeldung angezeigt, kann dieses Steuerungssystem (KI, V5.0) den Fehler lokalisieren und detailliert beschreiben sowie eine Lösung oder Hinweise zur Fehlerbehebung vorschlagen. Zur Unterstützung des Wartungsdienstes durch den Bediener können Klassifizierungen und statistische Analysen der Fehlerhistorie durchgeführt werden.
11. Fernbetriebs- und Wartungssystem
Das Deepblue Remote Monitoring Center erfasst die Daten der weltweit von Deepblue eingesetzten Geräte. Durch die Klassifizierung, statistische Auswertung und Analyse von Echtzeitdaten werden diese in Form von Berichten, Kurven und Histogrammen dargestellt, um einen umfassenden Überblick über den Betriebszustand der Geräte und die Fehlerinformationen zu ermöglichen. Eine Reihe von Funktionen zur Datenerfassung, -berechnung, -steuerung, Alarmierung, Frühwarnung, Geräteverwaltung, Betriebs- und Wartungsinformationen sowie kundenspezifische Analyse- und Anzeigefunktionen gewährleisten die Fernsteuerung, -wartung und -verwaltung der Geräte. Autorisierte Kunden können bequem und schnell über das Web oder die App darauf zugreifen.
| Modell | RXZ (95/85)- | 35 | 58 | 93 | 116 | 145 | 174 | 233 | 291 | 349 | 465 | 582 | 698 | 756 | |
| Kühlleistung | kW | 350 | 580 | 930 | 1160 | 1450 | 1740 | 2330 | 2910 | 3490 | 4650 | 5820 | 6980 | 7560 | |
| 104 kcal/h | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 650 | ||
| USRT | 99 | 165 | 265 | 331 | 413 | 496 | 661 | 827 | 992 | 1323 | 1653 | 1984 | 2152 | ||
| Gekühlt Wasser | Einlass-/Auslasstemperatur | ℃ | 12→7 | ||||||||||||
| Durchflussrate | m3/h | 60 | 100 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | |
| Druckabfall | kPa | 70 | 80 | 80 | 90 | 90 | 80 | 80 | 80 | 60 | 60 | 70 | 80 | 80 | |
| Gelenkverbindung | DN(mm) | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 | 400 | |
| Kühlung Wasser | Einlass-/Auslasstemperatur | ℃ | 32→38 | ||||||||||||
| Durchflussrate | m3/h | 113 | 188 | 300 | 375 | 469 | 563 | 750 | 938 | 1125 | 1500 | 1875 | 2250 | 2438 | |
| Druckabfall | kPa | 65 | 70 | 70 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | |
| Gelenkverbindung | DN(mm) | 125 | 150 | 200 | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | |
| Heißes Wasser | Einlass-/Auslasstemperatur | ℃ | 95→85 | ||||||||||||
| Durchflussrate | m3/h | 38 | 63 | 100 | 125 | 156 | 188 | 250 | 313 | 375 | 500 | 625 | 750 | 813 | |
| Druckabfall | kPa | 76 | 90 | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 | |
| Gelenkverbindung | DN(mm) | 80 | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Strombedarf | kW | 2.8 | 3 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 5.4 | 6.4 | 7.4 | 7,7 | 8,7 | 12.2 | 14.2 | 15.2 | |
| Dimension | Länge | mm | 3100 | 3100 | 4120 | 4860 | 4860 | 5860 | 5890 | 5920 | 6920 | 6920 | 7980 | 8980 | 8980 |
| Breite | mm | 1400 | 1450 | 1500 | 1580 | 1710 | 1710 | 1930 | 2080 | 2080 | 2850 | 2920 | 3350 | 3420 | |
| Höhe | mm | 2340 | 2450 | 2810 | 2980 | 3180 | 3180 | 3490 | 3690 | 3720 | 3850 | 3940 | 4050 | 4210 | |
| Betriebsgewicht | t | 6.3 | 8.4 | 11.1 | 14 | 17 | 18.9 | 26.6 | 31,8 | 40 | 46.2 | 58,2 | 65 | 70,2 | |
| Versandgewicht | t | 5.2 | 7.1 | 9.3 | 11,5 | 14.2 | 15.6 | 20.8 | 24,9 | 27.2 | 38,6 | 47,8 | 55,4 | 59,8 | |
| Kühlwassereintrittstemperaturbereich: 15℃-34℃, minimale Kühlwasseraustrittstemperatur -2℃. Regelbereich der Kühlleistung: 10%~100%. Verschmutzungsfaktor für Kaltwasser, Kühlwasser und Warmwasser: 0,086 m2•K/kW. Maximaler Betriebsdruck für Kaltwasser, Kühlwasser und Warmwasser: 0,8 MPa. Stromversorgung: 3Ph/380V/50Hz (oder kundenspezifisch). Kaltwasserdurchfluss einstellbar im Bereich von 60 % bis 120 %, Kühlwasserdurchfluss einstellbar im Bereich von 50 % bis 120 % Hope Deepblue behält sich das Recht der Auslegung vor; die Parameter können im endgültigen Design angepasst werden. | |||||||||||||||
| Modell | RXZ (120/68)- | 35 | 58 | 93 | 116 | 145 | 174 | 233 | 291 | 349 | 465 | 582 | 698 | 756 | |
| Kühlleistung | kW | 350 | 580 | 930 | 1160 | 1450 | 1740 | 2330 | 2910 | 3490 | 4650 | 5820 | 6980 | 7560 | |
| 104 kcal/h | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 650 | ||
| USRT | 99 | 165 | 265 | 331 | 413 | 496 | 661 | 827 | 992 | 1323 | 1653 | 1984 | 2152 | ||
| Gekühlt Wasser | Einlass-/Auslasstemperatur | ℃ | 12→7 | ||||||||||||
| Durchflussrate | m³/h | 60 | 100 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | |
| Druckabfall | kPa | 60 | 60 | 70 | 65 | 65 | 65 | 60 | 60 | 60 | 90 | 90 | 120 | 120 | |
| Gelenkverbindung | DN(mm) | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 | 400 | |
| Kühlung Wasser | Einlass-/Auslasstemperatur | ℃ | 32→38 | ||||||||||||
| Durchflussrate | m³/h | 113 | 188 | 300 | 375 | 469 | 563 | 750 | 938 | 1125 | 1500 | 1875 | 2250 | 2438 | |
| Druckabfall | kPa | 65 | 70 | 70 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | |
| Gelenkverbindung | DN(mm) | 125 | 150 | 200 | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | |
| Heißes Wasser | Einlass-/Auslasstemperatur | ℃ | 120→68 | ||||||||||||
| Durchflussrate | m³/h | 7 | 12 | 19 | 24 | 30 | 36 | 48 | 60 | 72 | 96 | 120 | 144 | 156 | |
| Strombedarf | kW | 3.9 | 4.1 | 5 | 5.4 | 6 | 7 | 8.4 | 9.4 | 9,7 | 11.7 | 16.2 | 17.8 | 17.8 | |
| Dimension | Länge | mm | 4105 | 4105 | 5110 | 5890 | 5890 | 6740 | 6740 | 6820 | 7400 | 7400 | 8720 | 9670 | 9690 |
| Breite | mm | 1775 | 1890 | 2180 | 2244 | 2370 | 2560 | 2610 | 2680 | 3220 | 3400 | 3510 | 3590 | 3680 | |
| Höhe | mm | 2290 | 2420 | 2940 | 3160 | 3180 | 3240 | 3280 | 3320 | 3480 | 3560 | 3610 | 3780 | 3820 | |
| Betriebsgewicht | t | 7.4 | 9,7 | 15.2 | 18.4 | 21.2 | 23.8 | 29.1 | 38,6 | 44.2 | 52,8 | 69,2 | 80 | 85 | |
| Versandgewicht | t | 6.8 | 8.8 | 13.8 | 16.1 | 18.6 | 21.2 | 25,8 | 34,6 | 39,2 | 46.2 | 58 | 67 | 71,2 | |
| Kühlwassereintrittstemperaturbereich: 15℃-34℃, minimale Kühlwasseraustrittstemperatur 5℃. Regelbereich der Kühlleistung: 20%~100%. Verschmutzungsfaktor für Kaltwasser, Kühlwasser und Warmwasser: 0,086 m2•K/kW. Maximaler Betriebsdruck für Kaltwasser, Kühlwasser und Warmwasser: 0,8 MPa. Stromversorgung: 3Ph/380V/50Hz (oder kundenspezifisch) Kaltwasserdurchfluss einstellbar im Bereich von 60 % bis 120 %, Kühlwasserdurchfluss einstellbar im Bereich von 50 % bis 120 % Hope Deepblue behält sich das Recht der Auslegung vor; die Parameter können im endgültigen Design angepasst werden. | |||||||||||||||
Kaltwasserauslasstemperatur
Neben der vorgegebenen Kaltwasseraustrittstemperatur eines Standardkühlers können auch andere Austrittstemperaturwerte (min. -2℃) gewählt werden.
Anforderungen an die Drucklagerung
Die Auslegungsdruckfestigkeit des Kühlwassersystems der Kältemaschine beträgt 0,8 MPa. Überschreitet der tatsächliche Druck im Wassersystem diesen Standardwert, ist eine Hochdruckkältemaschine (HP) einzusetzen.
Einheit Menge
Wenn mehr als eine Einheit verwendet wird, sollte die Anzahl der Einheiten unter umfassender Berücksichtigung der maximalen Last, der Teillast, der Wartungsperiode sowie der Größe des Maschinenraums bestimmt werden.
Steuermodus
Die Warmwasser-Absorptionskältemaschine wird von einem KI-gestützten Steuerungssystem unterstützt, das einen automatischen Betrieb ermöglicht. Darüber hinaus stehen den Kunden verschiedene Optionen zur Verfügung, darunter Steuerungsschnittstellen für die Kaltwasserpumpe, die Kühlwasserpumpe, den Kühlturmlüfter und Gebäude, ein zentrales Steuerungssystem sowie ein Internetzugang.