1.Interlocke mechanische und elektrische Anti-Frost-System: Multi Anti-Freezing-Schutz
Das koordinierte Anti-Freezing-System verfügt über die folgenden Verdienste: ein abgesenktes primäres Sprühgerät für den Verdampfer, einen Verriegelungsmechanismus, der das sekundäre Sprühgerät des Verdampfers mit der Versorgung mit gekühltem Wasser und kühlem Wasser, einem Rohrblockade-Präventionsgerät, ein Zwei-, ein Zwei-, einverknüpft. Hierarchie gekühlte Wasserflussschalter und ein Verriegelungsmechanismus für die gekühlte Wasserpumpe und die Kühlwasserpumpe. Sechs Niveaus des Freezing-Konstruktionsangebots gewährleisten eine rechtzeitige Erkennung von Bruch, Unterströmung, niedrige Temperatur des gekühlten Wassers und automatische Aktionen, um das Einfrieren von Röhren zu verhindern.Hersteller von WasserkühlerIntegrieren Sie solche fortschrittlichen Verriegelungssysteme, um die Zuverlässigkeit zu verbessern und einen langfristigen, störungsfreien Betrieb zu gewährleisten.
2.Auto-Spülsystem kombiniert Muti-E-E-E-E-E-E-E-Head-Technologie: Schnelles Vakuumspüfen und Erhaltung hoher Vakuumgrade
Dies ist ein neues, hocheffizientes automatisches Luftreinigungssystem. Der Auswerfer fungiert als kleine Luftxtraktionspumpe. Das automatische Luftreinsystem von Deepblue nimmt mehrere Ejektoren an, um die Luftxtraktion und die Spülfrequenz des Kühlers zu erhöhen. Wasserkopfdesign kann dazu beitragen, die Vakuumgrenzen zu bewerten und einen hohen Vakuumgrad aufrechtzuerhalten. Das Entwurf ist schnell und hoch, um einen hohen Vakuum -Abschluss für jeden Teil des Kühlers jederzeit zu bieten. Daher wird Sauerstoffkorrosion ausgeschlossen, die Lebensdauer verlängert und der optimale Betriebsstatus für den Kältemaschinen beibehalten.Hersteller von WasserkühlerImplementieren Sie viel Multi-Ejektor-Systeme, um die Effizienz zu verbessern und die Wartung zu verringern.
3.Simple und zuverlässige Systemrohrdesign: Einfacher Betrieb und zuverlässige Qualität
Aufbaubares Strukturdesign: Sprühplatte in Absorber und Sprühdüse im Verdampfer sind austauschbar. Dies stellt sicher, dass die Kapazität nicht über die Lebensdauer des Kühlers sinkt. Kein Lösungsregulationsventil, kein Kältemittelspray-Ventil oder ein Hochdruckkältemittelventil, sodass die Leckagepunkte weniger sind und das Gerät den stabilen Betrieb ohne manuelle Regulierung beibehalten kann. Ein solches vereinfachtes Design ist ein wichtiger Fokus fürHersteller von WasserkühlerZiel, die Wartungsbedürfnisse zu minimieren und die Zuverlässigkeit des Gesamtsystems zu verbessern.
4.Automatisches Anti-Kristallisationssystem kombiniert potentielle Differenzbasierte Verdünnung und Kristallauflösung: Kristallisation eliminieren
Ein in sich geschlossener Temperatur- und Potentialdifferenzerkennungssystem ermöglicht es dem Chiller, übermäßig hohe Konzentrationen der konzentrierten Lösung zu überwachen. Einerseits füttert der Kühler beim Erkennen einer übermäßig hohen Konzentration automatisch Kältemittelwasser der konzentrierten Lösung für die Verdünnung. Andererseits verwendet der Chiller die HT -LIB -Lösung im Generator, um die konzentrierte Lösung auf eine höhere Temperatur zu erwärmen. Im Falle eines plötzlichen Stromausfalls oder einer abnormalen Abschaltung beginnt das potenzielle Differenzverdünnungssystem schnell, um die LIB-Lösung zu verdünnen und eine schnelle Verdünnung nach der Rückgewinnung der Stromversorgung zu gewährleisten.Hersteller von WasserkühlerInsgesamt solche automatischen Anti-Kristallisation-Systeme einbeziehen, um eine optimale Leistung aufrechtzuerhalten und Probleme zu verhindern, die die Effizienz des Chiller gefährden könnten.
5. Tube Broken Alarm -Gerät
Wenn die Wärmeaustauschrohre bei einem abnormalen Zustand kleiner Wasserabsorptionskaller in heißem Wasser brachen, sendet das Kontrollsystem einen Alarm, um den Bediener daran zu erinnern, Maßnahmen zu ergreifen, und reduzieren Schäden.
6. Self-adaptive Kältemittel Speichereinheit: Verbesserung der Teillastleistung und Verkürzung des Starts/Stillstands.
Die Kältemittel -Wasserspeicherkapazität kann automatisch entsprechend den Änderungen der externen Last eingestellt werden, insbesondere wenn der kleine Heißwasserabsorptionskalt unter teilweise Belastung arbeitet. Die Einführung von Kältemittel -Speichergerät kann die Start-/Abschaltzeit erheblich verkürzen und die Leerlaufarbeiten reduzieren.
7. Wirtschaftspiegel: Energieausgangssteigerung
Isooctanol mit einer herkömmlichen chemischen Struktur als Energieversorgungsmittel, die der LiB -Lösung hinzugefügt wird, ist normalerweise eine unlösliche Chemikalie, die nur einen begrenzten Energieversorgungseffekt aufweist. Der Economizer kann eine Mischung aus Isooctanol und LIBL -Lösung auf eine besondere Weise vorbereiten, um Isooctanol in den Erzeugung und den Absorptionsprozess zu steuern, wodurch der Energiewire -Effekt verbessert wird, wodurch der Energieverbrauch effektiv reduziert und die Energieeffizienz realisiert wird.
8. integral gesinterte Sehglas: Eine starke Garantie für eine hohe Vakuumleistung
Die Leckquote der gesamten Einheit liegt unter 2,03 x 10-9 Pa.M3 /s, was 3 Grade höher als der nationale Standard ist, kann die Lebensdauer der Einheit sicherstellen.
Einzigartige Oberflächenbehandlung für Wärmeaustauschrohre: hohe Leistung beim Wärmetausch und weniger Energieverbrauch
Der Verdampfer und Absorber wurden hydrophil behandelt, um eine gleichmäßige Flüssigkeitsfilmverteilung auf der Rohroberfläche zu gewährleisten. Dieses Design kann den Wärmeaustauscheffekt und einen geringeren Energieverbrauch verbessern.
9.
Lithium-Molybat (LI2MOO4), ein umweltfreundlicher Korrosionsinhibitor, wird verwendet, um während der Herstellung der LiB-Lösung LI2CRO4 (Schwermetalle) zu ersetzen.
10. Frequenzkontrollbetrieb: Eine energiesparende Technologie
Chiller kann seinen Betrieb automatisch anpassen und eine optimale Arbeit gemäß unterschiedlicher Kühllast aufrechterhalten.
11. Wärmetauscher: Sparen Sie mehr als 10% Energie
Ein Wärmetauscher aus rostfreiem Wellblech wird eingesetzt. Diese Art von Plattenwärme -Austauscher hat einen sehr fundierten Effekt, eine hohe Wärmewiederherstellungsrate und eine bemerkenswerte Energieeinsparung. In der Zwischenzeit hat die Edelstahlplatte eine Lebensdauer von über 20 Jahren.
1. Vollautomatische Kontrollfunktionen
Das Steuerungssystem (AI, V5.0) wird durch leistungsstarke und vollständige Funktionen wie ein Kee-Start/ Herunterfahren, ein Ein-/ Aus-Ein- und Ausschalten, ein reifen Sicherheitsschutzsystem, mehrfache automatische Anpassung, Systemverriegelung, Expertensystem, Human Machine vorgestellt Dialog (Multisprachen), Schnittstellen der Automatisierung von Automatisierungen usw.
2. Komplete Chiller-Abnormalität Selbstdiagnose und Schutzfunktion.
Das Kontrollsystem (AI, V5.0) verfügt über 34 Abnormalitäts-Selbstdiagnose- und Schutzfunktionen. Die automatischen Schritte werden vom System entsprechend einer Abnormalität unternommen. Dies soll Unfälle verhindern, menschliche Arbeitskräfte minimieren und einen anhaltenden, sicheren und stabilen Betrieb des Källers von Heißwasserabsorption gewährleisten.
3. Einheitliche Lastanpassungsfunktion
Das Steuerungssystem (AI, V5.0) verfügt über eine eindeutige Lastanpassungsfunktion, mit der die automatische Einstellung des Ausgangs kleiner heißer Wasserabsorptionskältemittel gemäß der tatsächlichen Last ermöglicht werden. Diese Funktion hilft nicht nur, die Start-/Abschaltzeit- und Verdünnungszeit zu verkürzen, sondern trägt auch zu weniger Leerlaufarbeit und Energieverbrauch bei.
4. Unique Lösung Zirkulationsvolumensteuerungstechnologie
Das Steuerungssystem (AI, V5.0) verwendet eine innovative ternäre Steuerungstechnologie, um das zirkulierte Lösungsvolumen anzupassen. Traditionell werden nur Parameter des Flüssigkeitsniveaus von Generator verwendet, um das Lösungskreislaufvolumen zu steuern. Diese neue Technologie kombiniert Konzentrations- und Temperaturen der konzentrierten Lösung und Flüssigkeitsspiegel im Generator. In der Lösungspumpe wird eine fortschrittliche Frequenz -variable -Steuerungstechnologie angewendet, damit Chiller ein optimales zirkuliertes Lösungsvolumen erreicht hat. Diese Technologie verbessert die Betriebseffizienz und verkürzt die Startzeit und den Energieverbrauch.
5. Kühlungstechnologie für Wassertemperatursteuerung
Das Steuerungssystem (AI, V5.0) kann die Wärmequelleneingang gemäß den Änderungen der Temperatur des Kühlwassereinlasses steuern und anpassen. Durch die Aufrechterhaltung der Kühlwassereinlasstemperatur innerhalb von 15-34 ℃ arbeitet der Kältemaschinen sicher und effizient.
6. Lösungskonzentrationstechnologie
Das Kontrollsystem (AI, V5.0) verwendet eine eindeutige Konzentrationstechnologie, um die Überwachung/Kontrolle der Konzentration und des Volumens der konzentrierten Lösung sowie des Wärmequelleneingangs in Echtzeit zu ermöglichen. Dieses System kann Chiller unter sicherem und stabiler und stabiler Zustand bei hoher Konzentration aufrechterhalten, die Betriebseffizienz der Kälte verbessern und eine Kristallisation verhindern.
7.Intelligent automatische Luftxtraktionsfunktion
Das Steuerungssystem (AI, v5.0) kann die Echtzeitüberwachung des Vakuumzustands realisieren und die nicht kondensare Luft automatisch auskätigen.
8. Unique Verdünnungsstoppkontrolle
Dieses Kontrollsystem (AI, V5.0) kann die Betriebszeit verschiedener Pumpen steuern, die für den Verdünnungsbetrieb gemäß konzentrierter Lösungskonzentration, Umgebungstemperatur und verbleibenden Kältemittelwasservolumen erforderlich sind. Daher kann eine optimale Konzentration für den Kältemaschinen nach dem Abschalten beibehalten werden. Die Kristallisation wird ausgeschlossen und die Neustartzeit der Kälte wird verkürzt.
9. Arbeitsparametermanagementsystem
Durch die Schnittstelle dieses Steuerungssystems (AI, V5.0) kann der Bediener folgende Operationen für 12 kritische Parameter im Zusammenhang mit der Leistung der Kälte ausführen: Echtzeitanzeige, Korrektur, Einstellung. Aufzeichnungen können für historische Betriebsereignisse aufbewahrt werden.
10. Chiller Fehlermanagementsystem
Wenn eine Eingabeaufforderung des gelegentlichen Fehlers an der Operation -Schnittstelle angezeigt wird, kann dieses Steuerungssystem (AI, V5.0) Fehler lokalisieren und detaillieren, eine Lösung oder eine Anleitung für Fehlersuche vorschlagen. Klassifizierung und statistische Analysen historischer Fehler können durchgeführt werden, um den vom Betreiber bereitgestellten Wartungsservice zu erleichtern
Modell | Rxz (95/85)- | 35 | 58 | 93 | 116 | 145 | 174 | 233 | 291 | 349 | 465 | 582 | 698 | 756 | |
Kühlkapazität | kW | 350 | 580 | 930 | 1160 | 1450 | 1740 | 2330 | 2910 | 3490 | 4650 | 5820 | 6980 | 7560 | |
104kcal/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 | |
Gemeinsame Verbindung | 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 | |
Gemeinsame Verbindung | 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 | |
Gemeinsame Verbindung | 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 | |
Kühlungstemperaturkühlungstemperatur. Bereich: 15 ℃ -34 ℃, minimal gekühlte Wasserauslasstemperatur. -2 ℃. Kühlkapazitätsregulierungsbereich 10%~ 100%. Gekühltes Wasser, Kühlwasser und heißes Wasserverschmutzungsfaktor: 0,086 m2 • k/kW. Gekühltes Wasser, Kühlwasser und heißes Wasser maximaler Arbeitsdruck: 0,8 MPa. Leistungsart: 3PH/380 V/50 Hz (oder angepasst). Kühler Wasserstrom einstellbarer Bereich 60%-120%, Kühlwasserstrom einstellbarer Bereich 50%-120% Hope DeepBlue behält sich das Interpretationsrecht vor, die Parameter sind möglicherweise bei endgültigem Design geändert. |
Modell | Rxz (120/68)- | 35 | 58 | 93 | 116 | 145 | 174 | 233 | 291 | 349 | 465 | 582 | 698 | 756 | |
Kühlkapazität | 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 | |
Gemeinsame Verbindung | 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 | |
Gemeinsame Verbindung | 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 | |
Kühlungstemperaturkühlungstemperatur. Bereich: 15 ℃ -34 ℃, minimal gekühlte Wasserauslasstemperatur. 5 ℃. Kühlkapazitätsregulierungsbereich 20%~ 100%. Gekühltes Wasser, Kühlwasser und heißes Wasserverschmutzungsfaktor: 0,086 m2 • k/kW. Gekühltes Wasser, Kühlwasser und heißes Wasser maximaler Arbeitsdruck: 0,8 MPa. Stromtyp: 3PH/380 V/50 Hz (oder angepasst) Kühler Wasserstrom einstellbarer Bereich 60%-120%, Kühlwasserstrom einstellbarer Bereich 50%-120% Hope DeepBlue behält sich das Interpretationsrecht vor, die Parameter sind möglicherweise bei endgültigem Design geändert. |