JLSK-30HP 水冷式スクロールチラー 注射鋳造吹塑,ボトル吹き
製品説明:
水冷却スロールチラー (Water-Cooled Scroll Chiller) は,冷却およびエアコンシステムで使用される冷却装置である.高温および高圧ガスに冷却剤を圧縮するために圧縮機を使用することです熱交換器を通って低温低圧ガスに冷却し,膨張弁を調整した後を通過します.空気中の熱を吸収して冷却させるために蒸発器に入ります圧縮機を通り,冷却サイクルを形成する.
閉閉型冷却機とは異なり,水冷却型開閉型冷却機は冷却過程で公共の水源 (水道水など) を使用する.冷却塔や冷却水道を通って冷却剤を冷却する同時に,冷却プロセス中に冷却塔に冷却水冷却の冷却水が噴射され,水霧が形成されます.オープンタイプです.
生産特徴:
水冷式ロールチラーは,一般的に使用される型で,以下の特徴を有する:
1高効率と省エネ:水冷式スローリングチラーでは,スローリングコンプレッサーをコアコンポーネントとして使用し,高効率と省エネの特徴があります.ロールコンプレッサーは,スクロール型の圧縮室を使用圧縮効率が高く,電力消費量が低く,冷却機が稼働中により効率的に冷却できるようになり,エネルギーと運用コストを節約できます.
2幅広い用途:水冷式ロールチラーは,オフィスビル,ショッピングモール,ホテル,病院,工場など,様々な産業および商業分野での用途に適しています.異なる場所とニーズの冷却ニーズを満たすために,冷却能力の幅広い提供することができます.
3安定して信頼性がある水冷却式スクロール冷却機は,通常,堅牢で信頼性の高い設計と製造品質を有し,長期間にわたって安定して動作することができます.スクロール圧縮機は,単純な構造があり,動く部品はありません.,機械の故障や保守の必要性を軽減し,機器の信頼性と安定性を向上させる.
4精密な制御:水冷却式ロールチラーには,温度と容量の正確な制御を可能にする高度な制御システムがあります.ユーザーは,特定の冷却要件を満たすために実際のニーズに応じて冷却温度を設定し調整することができます.制御システムは,安定して効率的な動作を確保するために,冷却機の動作状態を監視し調整することもできます.
5コンパクトなデザイン:水冷却式ロールチラーは,通常,コンパクトな構造と小さな足跡があり,空間が限られた場所に設置するのに適しています.空間が限られている環境でも 強力な冷却能力を提供し メンテナンスと運用を容易にする.
水冷式スクロールチラーの特性は,メーカーとモデルによって異なります.製造者が提供する製品仕様と情報を参照して,その特性と適用範囲を理解することが推奨されます..
作業原理:
水冷却スロールチラー (Water-Cooled Scroll Chiller) は,冷却およびエアコンシステムで使用される冷却装置で,その動作原理は以下のとおりである.
圧縮サイクル:水冷蔵型開き冷却機の冷却サイクルは圧縮機によって実現される.圧縮機は,低温および低圧冷媒ガスを吸い込み,高温および高圧ガスに圧縮高温高圧ガスは,熱交換器で冷却され,高温高圧ガスになります.
熱交換サイクル:高温および高圧ガスは,熱交換器内の水循環によって冷却されます.この方法で,冷却剤ガスは高温および低圧ガスになります.
膨張サイクル:高温と低圧の冷媒ガスは膨張弁を通って蒸発器に入り,低温と低圧の冷媒ガスを形成する.蒸発器では,冷却剤ガスは空気から熱を吸収します空気を冷却する
冷却サイクル:蒸発器で冷却した後,冷却ガスは再び圧縮機に吸い込まれ,新しい冷却サイクルが始まります.
水循環:水冷蔵型開き冷蔵庫の水循環は冷却塔と冷却水管道を通過する.冷却剤ガス熱交換器の冷却水と熱交換冷却塔のスプレーシステムを通過して水霧を形成し,冷却水は冷却塔のスプレーシステムを通過し,冷却水は冷却塔のスプレーシステムを通過し,冷却水は冷却塔のスプレーシステムを通過し,冷却水は冷却塔のスプレーシステムを通過し,冷却水は冷却塔のスプレーシステムを通過し,冷却水は冷却塔のスプレーシステムを通過し,冷却水は冷却塔のスプレーシステムを通過し,冷却水は冷却塔のスプレーシステムを通過し,冷却水は冷却塔のスプレーシステムを通過し,冷却水は冷却塔のスプレーシステムを通過し,冷却水は冷却塔のスプレーシステムを通過し,冷却水は冷却塔を通過し,冷却水を冷却します.空気中に熱を散らす冷却水が冷却塔を通過した後,水ポンプを通って再び熱交換器に循環して水循環を形成します.
技術パラメータ:
モデル | JLSK-5HP | JLSK-10HP | JLSK-15HP | JLSK-20HP | JLSK-25HP | JLSK-30HP | JLSK-40HP | JLSK-50HP | JLSK-60HP | ||
冷却容量 | KW | 15.5 | 31 | 46.5 | 62 | 77.5 | 93 | 124 | 155 | 186 | |
Kcal/h | 13,750 | 27500 | 41,250 | 55,000 | 68,750 | 82,500 | 110,000 | 137,500 | 165,000 | ||
温度範囲 | 5°C~35°C(0以下)°Cパーソナライズできる) | ||||||||||
電源 | 3N-380V/415V 50HZ/60HZ | ||||||||||
総力 | KW | 4.1 | 8.1 | 12.4 | 16.5 | 20.2 | 24.6 | 32.2 | 40.3 | 48.5 | |
冷却水 | m3/h | 2.6 | 5.5 | 8.2 | 10.8 | 13.6 | 16 | 21.2 | 26.5 | 31.8 | |
冷却水 | m3/h | 3.2 | 6.8 | 10.3 | 13.9 | 17.2 | 20.5 | 27.3 | 34.2 | 40.8 | |
圧縮機 | タイプ | 完全に閉ざされたロール/ピストン | |||||||||
開始方法 | ほら△起動 | ||||||||||
出力 | KW | 3.8 | 7.5 | 11.3 | 15 | 18.8 | 22.5 | 30 | 37.5 | 45.5 | |
冷却剤 | タイプ | R-22/R407C/R410A | |||||||||
制御方法 | 温度感知外部圧力の均衡拡張バルブ | ||||||||||
詰め込み量 | KG | 2.5 | 5 | 7.5 | 10.5 | 12.5 | 15 | 20.2 | 25 | 30 | |
蒸発器 | タイプ | 殻とチューブ | |||||||||
直径 | 中 | G1.5′′ | G2′′ | G2.5′′ | G3′′ | ||||||
コンデンサー | タイプ | 殻とチューブ | |||||||||
直径 | 中 | G1.5′′ | G2′′ | G2.5′′ | G3′′ | ||||||
保護装置 | 高低電圧スイッチ,防凍スイッチ,溶解プラグ/安全バルブ,過負荷保護装置,コイル過熱保護装置,自動温度保護スイッチなど | ||||||||||
サイズ | L について | mm | 950 | 1260 | 1600 | 1600 | 1850 | 1850 | 2250 | 2250 | 2600 |
W | mm | 500 | 650 | 650 | 700 | 700 | 700 | 850 | 850 | 850 | |
H | mm | 1220 | 1220 | 1300 | 1300 | 1300 | 1360 | 1420 | 1420 | 1420 | |
単位重量 | KG | 150 | 280 | 460 | 520 | 600 | 850 | 1050 | 1380 | 1550 |
応用産業:
水冷式スロールチラーは,以下を含むが限らない様々な産業における冷却およびエアコンシステムに広く使用されています.
1産業用冷蔵庫:水冷蔵型開き冷却機は,冷蔵庫,製薬,化学品,プラスチック,ゴム,電子機器,金属,食品,飲料業と他の産業.
2商業用エアコン:大規模なショッピングモール,オフィスビル,ホテル,病院などの商業建築は,室内の温度を維持するために,水冷却式オープンチラーを使用する必要があります.
3輸送:水冷式冷却機は,高速鉄道,航空機,船舶,その他の車両の冷却システムなど,輸送分野でも広く使用されています.
4エネルギーフィールド:水冷式冷却機は,原子力発電所,風力発電所,太陽光発電所などのエネルギー分野でも広く使用されています.
自動車製造 化学工学 電子工学 電気塗装産業
インジェクション鋳造産業 製薬産業 プラスチック包装産業 印刷産業
アップポートとサービス:
水冷式スクロールチラー技術サポートおよびサービスには,以下の項目が含まれます.
1. 24/7 の顧客サポート
2遠隔操作の設置と保守
3遠隔診断とトラブルシューティング
4電話/メール 助言と指導
5ユーザー向けのドキュメントとマニュアル
6ソフトウェアの更新とアップグレード
7部品と消費品のコスト価格
梱包と輸送:
水冷却式スロールチラーは 標準的な複合板の木箱に包装され 配送されます. すべての部品はフィルムで固定され保護されています.簡単に輸送するためにパレットに置かれます配送の正確性を確認するために木箱に 配送マークの情報ラベルを貼り付けます
高温環境下での冷却装置の冷却能力を向上させる方法
高温環境では,冷却装置の冷却能力を向上させるために,次の方法が採用できます.
1冷却水の温度差を増加させる:冷却装置の冷却容量は,冷却水と冷却コンデンサーの間の熱交換によって主に達成されます.冷却水の温度差 (つまり冷却水入口温度と冷却水出口温度の差) が増加できるので,冷却効果を改善するのに役立ちます.冷却水の流れを増やしたり,温度差を増やすために低温の水源を使用することを検討できます.
2冷却水の流れを増やす:冷却水の流量を増やすことで,冷却効率が向上し,冷却容量も増加します.冷却水の流量を増やすことで,冷却水は冷却器の冷却器の冷却水とコンデンサーの間の熱交換面積を増加させることができる.熱の伝送と放出を加速し,冷却効果を向上させる.
3コンデンサーの設計を最適化コンデンサーは冷却機の重要な部品であり,設計を最適化することで冷却容量を向上させることができます.例えば,コンデンサの熱交換面積を増やすことで,冷却水と冷却コンデンサーの流量パターンの改善効率的な冷却材料を使用することで冷却効果を向上させ,冷却容量を向上させることができます.
4補助冷却装置を使用する:高温の環境では,冷却水の温度を下げ,冷却機の冷却能力を高めるために補助冷却装置を使用することを検討できます.例えば冷却塔,冷却コイル,蒸発冷却機などの設備を使用して冷却水の温度を低レベルに低下させ,冷却効果を高めることができます.
5高温環境のための冷却機モデルを考慮してください.高温環境では,いくつかの冷却機モデルは高温環境に適した設計と構成を有することがあります.これらのモデルは一般的により高い冷却容量とより優れた適応性を持っています高温環境ではより信頼性の高い冷却を可能にします.
実際の用途では,上記方法の実行可能性と効果は,冷却機のモデル,仕様,環境条件によって異なります.冷却機の冷却容量を増加させるとき適切な操作と調節を確保し,最高の冷却効果を達成するために,冷却機の製造者が提供するガイドラインと推奨事項を参照することが推奨されます.