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高温风冷型冷干机

高温风冷型冷干机
高温风冷型冷干机

英格索兰螺杆机型号ML55 高温风冷型冷干机(NF)

产品型号:

技术参数

工作压力:0.2~1.0 MPa

制冷介质:R22

进气温度:≤45℃

冷却方式:风冷

压力露点:2~10℃

压力损失:≤0.02 MPa

微热再生吸附式干燥机

技术规格表:

技术参数:

工作压力:0.6~1.0 MPa 压力损耗:≤0.02 MPa

进气温度:≤40℃

切换周期:120~180分钟进气含油量:<1ppm

气耗:5~8%进口空气流量吸附剂:氧化铝,分子筛干空气露点:-40 ~-70℃

组合式干燥机

技术规格表:

工作压力:0.4~1.0 MPa 进气温度:≤45℃或≤80℃冷却方式:水冷或风冷

气耗: 2~5%进口空气流量冷却水温:≤32℃

吸附剂:氧化铝,分子筛干空气露点:-40~-80℃

LMHF型精密过滤器

技术参数

工作压力:0.2~1.0 MPa

进气温度:≤66℃

空气进出口管径:与相应干燥机空气进出口管径一致

排水器:依据实际需要选择手动或自动

LMHF9级过滤器过滤精度:含尘量≤3μm、含油量≤5ppm

LMHF7级过滤器过滤精度:含尘量≤1μm、含油量≤1ppm

LMHF5级过滤器过滤精度:含尘量≤0.01μm、含油量≤0.01ppm LMHF3级过滤器过滤精度:含尘量≤0.01μm、含油量≤0.001ppm LMHF1级过滤器过滤精度:含尘量≤0.01μm、含油量≤0.0003ppm

LMHF型精密过滤器技术说明

冷干机的工作原理

冷干机的工作原理及操作规程 工作原理 由空压机出来的压缩空气,首先在换热器中与干燥过的低温压缩空气进行热交换,降低温度,然后进入蒸发器被进一步降温至2℃左右,在此露点,压缩空气中的大部分水已成液态被排出,将含水量极少的压缩空气进入吸附塔内,进一步干燥除水,最后低温的干燥压缩空气进入换热器,冷却高温湿空气,同时本身温度也升高,可防止压缩空气输送管路外壁结露,经升温后的压缩空气中取一小部分用作吸附剂的再生,提高再生效率,降低能耗。 利用冷媒与压缩空气进行热交换,把压缩空气温度降到2~10℃范围的露点温度,使压缩空气中含水量趋于超饱和的状态,从而除去压缩空气中的水分(水蒸气成分)。 当压缩空气的压力高、温度低、环境温度低、且处理空气量小时,则可得到低压力露点。大气压露点只能达到-17℃。 冷干机的各主要部件的作用: 1、制冷压缩机 制冷压缩机是制冷系统的心脏,目前大多数压缩机采用全密封往复式压缩机。把制冷剂从低压提升为高压,并使制冷剂不断循环流动,从而使系统不断将内部热量排放到高于系统温度的环境中。 2、冷凝器 冷凝器的作用是将冷媒压缩机排出的高压、过热冷媒蒸气冷却成为液态制冷剂,其热量被冷却水带走。使制冷过程得以连续不断进行。 3、蒸发器 蒸发器是冷干机的主要换热部件,压缩空气在蒸发器中被强制冷却,其中大部分水蒸气冷却而凝结成液态水排出机外,从而使压缩空气得到干燥。低压冷媒液体,在蒸发器里发生相变变成为低压冷媒蒸汽,在相变过程中吸收周围热量,从而使压缩空气降温。 4、热力膨胀阀(毛细管) 热力膨胀阀(毛细管)是制冷系统的节流机构。在冷干机中,蒸发器制冷剂的供给及其调节者是通过节流机构来实现的。节流机构使制冷从高温高压液体进入蒸发器。 5、换热器 绝大多数冷干机具有换热器,换热器是一种空气与空气进行热交换的换热器,一般为列管式换热器(也称管壳式换热器)。换热器在冷干机里的主要作用是“回收”被蒸发器冷却后压缩空气所携带的冷量,并用这部分冷量来冷却携带大量水蒸气的较高温度的压缩空气(即从空压机排出,经过空压机自带的后部冷却器冷却、再经过气水分离的温度一般在40℃以上的饱和压缩空气),从而减轻了冷干机制冷系统的热负荷,达到节约能源的目的。另一方面,低温压缩空气在换热器里温度得到回升,使输送压缩空气的管道外壁不致因温度低于环境温度而出现的“结露”现象。此外,压缩空气温度升高后,降低了干燥后压缩空气的相对湿度(一般小于20%),对防止金属的锈蚀有利。有些用户(如与空分设备配套)需要含水量低而且温度也低的压缩空气,这时冷干机就不再设置换热器了。由于不设置换热器,冷空气的冷量得不到回收利用,蒸发器热负荷会增加很多。在这种情况下,不仅需要加大制冷压缩机的功率来进行能量补偿,而且整个制冷系统的其它部件(蒸发器、冷凝器及节流元器件)都需要相应增大。从能量回收角度讲,我们总希望冷干机排气温度越高越好(排气温度高,说明能量回收多),最好进出口没有温差。但实际上是达不到这一点的,在空气进

冷干机的原理、结构学习教材

冷冻式干燥器原理、结构学习教材 一、冷干机的组成: 为了实现压缩空气干燥的目的,又体现节能的目标,一台标准的冷干机应包括以下部件,具体为: 1)冷却降温部分:包括预冷器(空气与空气的热交换器)、蒸发器(空气与制冷剂液体的热交换器); 2)气水分离与排放部分:包括气水分离器、自动排水器; 3)制冷部分:包括制冷压缩机、冷凝器、蒸发器、膨胀阀、氟路电磁阀、压力开关、压力控制器(水量调节阀)、贮液罐、过滤干燥器、截止阀等; 4)电气部分:包括启停开关、接触器、继电器、PC电脑板等; 5)仪表部分:包括进出口空气压力表、制冷剂高、低压力表等。

二、各主要部件的工作原理及作用: 1、预冷器:绝大多数冷干机具有预冷器,预冷器是一种空气与空气进行热交换的换热器,一般为列管 式换热器(也称管壳式换热器)。预冷器在冷干机里的主要作用是“回收”被蒸发器冷却后压缩空气所携带的冷量,并用这部分冷量来冷却携带大量水蒸气的较高温度的压缩空气(即从空压机排出,经过空压机自带的后部冷却器冷却、再经过气水分离的温度一般在40℃以上的饱和压缩空气),从而减轻了冷干机制冷系统的热负荷,达到节约能源的目的。另一方面,低温压缩空气在预冷器里温度得到回升,使输送压缩空气的管道外壁不致因温度低于环境温度而出现的“结露”现象。此外,压缩空气温度升高后,降低了干燥后压缩空气的相对湿度(一般小于20%),对防止金属的锈蚀有利。有些用户(如与空分设备配套)需要含水量低而且温度也低的压缩空气,这时冷干机就不再设置预冷器了。由于不设置预冷器,冷空气的冷量得不到回收利用,蒸发器热负荷会增加很多。在这种情况下,不仅需要加大制冷压缩机的功率来进行能量补偿,而且整个制冷系统的其它部件(蒸发器、冷凝器及节流元器件)都需要相应增大。 从能量回收角度讲,我们总希望冷干机排气温度越高越好(排气温度高,说明能量回收多),最好进出口没有温差。但实际上是达不到这一点的,在空气进口温度为45℃以下时,冷干机进、出气温相差15℃以上的情况并不鲜见。

如何根据压缩机的制冷量计算冷凝器及蒸发器的面积

如何根据压缩机的制冷量配冷凝器散热面积? 帖子创建时间: 2013年03月04日08:34评论:1浏览:2520投稿 1)风冷凝器换热面积计算方法 制冷量+压缩机电机功率/200~250=冷凝器换热面例如:(3SS1-1500压缩机)CT=40℃:CE=-25℃压缩机制冷量=12527W+压缩机电机功率11250W=23777/230=风冷凝器换热面积103m2 2)水冷凝器换热面积与风冷凝器比例=概算1比18(103 /18)=6m2 蒸发器的面积根据压缩机制冷量(蒸发温度℃×Δt相对湿度的休正系数查表)。 3)制冷量的计算方法:=温差×重量/时间×比热×设备维护机构 例如:有一个速冻库 1)库温-35℃ 2)速冻量1T/H 3)时间2/H内 4)速冻物质(鲜鱼) 5)环境温度27℃ 6)设备维护机构保温板计算:62℃×1000/2/H×0.82×1.23=31266 kcal/n 可以查压缩机蒸发温度CT =40 CE-40℃制冷量=31266 kcal/n 冷凝器换热面积大于蒸发器换热面积有什么缺点 如果通过加大冷凝风扇的风量可以吗 rainbowyincai |浏览1306 次 发布于2015-06-07 10:19 最佳答案 冷凝器换热面积大于蒸发器换热面积的缺点: 1、高压压力过低;

2、压机走湿行程,易液击,通过加大蒸发器风扇的风量。风冷

冷凝器和蒸发器换热面积计算方法: 1、风冷凝器换热面积计算方法:制冷量+压缩机电机功率/200~250=冷凝器换热面积 例如:(3SS1-1500压缩机)CT=40℃:CE=-25℃压缩机制冷量=12527 W+压缩机电机功率11250W=23777/230=风冷凝器换热面积103m2。 2、水冷凝器换热面积与风冷凝器比例=概算1比18(103 /18)=6m2,蒸发器的面积根据压缩机制冷量(蒸发温度℃×Δt相对湿度的休正系数查表)。 (注:文档可能无法思考全面,请浏览后下载,供参考。可复制、编制,期待你的好评与关注)

冷冻式干燥机工作原理.

◎冷冻式干燥机工作原理 喷涂的原材料是否干净(可现场试验) 喷枪是否有问题(可现场操作) 清洗喷枪的清洗剂是否的问题(可现场操作) 现场喷漆人员的操作是否有问题(可向用户了解) 一、工况条件与技术指标 Working condition and technical data 进气温度(Inlet temperature): ≤80℃ 冷却方式(Cooling method): 风冷(Air-cooling) 进气压力(Inlet pressure): 0.4~1.0MPa 压力损失(Pressure drop): ≤0.03MPa 压力露点(Dew point): 2~10℃ 制冷剂(Refrigerant): R22 二、伽利略冷冻式干燥机产品特点: 1)人性化设计:科学合理结构设计,外型新颖,美观大方,操作、维护、保养方便,安装简便(无基础)。2)机器制冷系统及空气系统经专家结合全国各地不同工况的差异性进行综合准确计算,设计参数留20%以上的裕量。 3)制冷压缩机:采用国际知名品牌,如:松下、谷轮、泰康、美优乐公司等高性能制冷压缩机,低震动、低噪音、性能可靠、节能高效,确保整机的使用寿命长。压缩机防护等级为IP54级。 4)特殊热交换设计,可降低入口温度,并提高出口空气温度,可避免管路产生水滴,影响生产环境。5)多种形式(单、集、联控、PLC、变频等)的控制线路。适合不同用户的选用。 6)完善的智能保护装置:特设冷媒高低压保护、相序缺相保护、过低温保护以及自动融霜、故障自动停机、自动报警、电机过热保护等保护功能。 7)自动排水器按需设置,除水效率高。浮球式、电子定时可根据机器工况选择设置。 8)本机组采用独特的旋风式分离器。可将冷凝水从空气中彻底分离出来,并在各种气流条件下防止液态水份随压缩空气带出,保持高效的运行,达到最佳之干燥除水目的。 三、型号规格与性能参数 Model,size & technical data

冷干机的工作原理复习过程

冷干机的工作原理

冷干机的工作原理及操作规程 工作原理 由空压机出来的压缩空气,首先在换热器中与干燥过的低温压缩空气进行热交换,降低温度,然后进入蒸发器被进一步降温至2℃左右,在此露点,压缩空气中的大部分水已成液态被排出,将含水量极少的压缩空气进入吸附塔内,进一步干燥除水,最后低温的干燥压缩空气进入换热器,冷却高温湿空气,同时本身温度也升高,可防止压缩空气输送管路外壁结露,经升温后的压缩空气中取一小部分用作吸附剂的再生,提高再生效率,降低能耗。 利用冷媒与压缩空气进行热交换,把压缩空气温度降到2~10℃范围的露点温度,使压缩空气中含水量趋于超饱和的状态,从而除去压缩空气中的水分(水蒸气成分)。 当压缩空气的压力高、温度低、环境温度低、且处理空气量小时,则可得到低压力露点。大气压露点只能达到-17℃。 冷干机的各主要部件的作用: 1、制冷压缩机 制冷压缩机是制冷系统的心脏,目前大多数压缩机采用全密封往复式压缩机。把制冷剂从低压提升为高压,并使制冷剂不断循环流动,从而使系统不断将内部热量排放到高于系统温度的环境中。 2、冷凝器 冷凝器的作用是将冷媒压缩机排出的高压、过热冷媒蒸气冷却成为液态制冷剂,其热量被冷却水带走。使制冷过程得以连续不断进行。 3、蒸发器

蒸发器是冷干机的主要换热部件,压缩空气在蒸发器中被强制冷却,其中大部分水蒸气冷却而凝结成液态水排出机外,从而使压缩空气得到干燥。低压冷媒液体,在蒸发器里发生相变变成为低压冷媒蒸汽,在相变过程中吸收周围热量,从而使压缩空气降温。 4、热力膨胀阀(毛细管) 热力膨胀阀(毛细管)是制冷系统的节流机构。在冷干机中,蒸发器制冷剂的供给及其调节者是通过节流机构来实现的。节流机构使制冷从高温高压液体进入蒸发器。 5、换热器 绝大多数冷干机具有换热器,换热器是一种空气与空气进行热交换的换热器,一般为列管式换热器(也称管壳式换热器)。换热器在冷干机里的主要作用是“回收”被蒸发器冷却后压缩空气所携带的冷量,并用这部分冷量来冷却携带大量水蒸气的较高温度的压缩空气(即从空压机排出,经过空压机自带的后部冷却器冷却、再经过气水分离的温度一般在40℃以上的饱和压缩空气),从而减轻了冷干机制冷系统的热负荷,达到节约能源的目的。另一方面,低温压缩空气在换热器里温度得到回升,使输送压缩空气的管道外壁不致因温度低于环境温度而出现的“结露”现象。此外,压缩空气温度升高后,降低了干燥后压缩空气的相对湿度(一般小于20%),对防止金属的锈蚀有利。有些用户(如与空分设备配套)需要含水量低而且温度也低的压缩空气,这时冷干机就不再设置换热器了。由于不设置换热器,冷空气的冷量得不到回收利用,蒸发器热负荷会增加很多。在这种情况下,不仅需要加大制冷压缩机的功率来进行能量补偿,而且整个制冷系统的其它部件(蒸发器、冷凝器及节流元器件)都需要相应增大。从能量回收角度讲,我们总希望冷干机排气温度越高越好(排气温度高,说明能量回收多),最好进出口没有温差。但实际上是达不到这一点的,在空气进口温度为45℃以下时,冷干机进、出气温相差15℃以上的情况并不鲜见。 压缩空气流程:

风冷热泵选型

风冷热泵选型及管网流程应用调整 摘要: 通过对风冷热泵机组的研究,了解其构造及基本选型,并根据工程需要对管网系统进行相应改进。 关键词: 模块式风冷热泵、螺杆式风冷热泵、管网流程、蓄水箱 一、引言 最近几年,随着科技的发展,国内的生物医药领域的研发实验室的建设越来越多,尤其是单克隆抗体或疫苗类型的研发实验室。 二、风冷热泵系统概况及选型 目前国内这些医药研发中心通常由办公室、普通实验室、净化实验室三个部分组成,总面积一般都不会太大,基本都控制在6000平方以内。对于办公区和普通实验区来说,中央空调一般都主要用来提供新风,能耗并不大。这两个区域的室内温度调节会通过风机盘管或多联机来满足要求。主要的能耗其实还是集中于净化实验区。 通常来说,在上海、北京、杭州这些国内中心城市,城市发展率较高,空间利用率要求也较高。作为研发性质的生物医药实验室来说,受空间和市政配套限制,不会单独考虑设置冷冻站和锅炉房来作为空调的冷热源,而会选择采用风冷热泵机组。因为风冷型热泵机组有其特点: 1、不需要冷却塔、冷却水泵及冷却水系统; 2、无需专用机房,可直接安装于屋顶或室外合适的空间。 3、智能控制:采用微电脑控制,具有故障诊断、能量管理、防冻监测等多项自动控制功能,确保机组高效运转,操作方便。机组自带485转换接口程序,机组可由上位计算机控制。各台机组的运行可由上位计算机根据负荷需求及运转时间来控制其启停。 4、重量轻、体积小,安装组合简单。 对此,有人可能会提出来一个问题,虽然说是选择风冷热泵,但是具体是选择哪一种风冷热泵呢?是选择模块式的风冷热泵机组、螺杆式风冷热泵机组、离

心式风冷热泵机组中的哪一种呢? 具体来说,对于目前这种6000平方米以内规模的生物医药实验室来说,采用较多的是螺杆式风冷热泵机组或模块式风冷热泵机组这两种。至于说,具体采用这两种的哪一种,应该说都是可行的,只不过根据业主的考量的方向不一样,也就会有不一样的选择。 下面我来简单介绍一下这两种风冷热泵的特点: 模块式风冷热泵机组螺杆式风冷热泵机组 螺杆式风冷热泵:采用半封闭螺杆式高效压缩机,单机压缩,靠压缩机内的滑阀进行能量调节,结构紧凑,维护方便,运行稳定。出水温度稳定,受天气影响波动幅度小。 模块式风冷热泵机组:采用蜗旋式压缩机,每个模块机组里有2个压缩机,每台压缩机都是独立运行的,一台压缩机坏了,不影响别的压缩机继续使用。多台模块式风冷热泵可以组合在一起使用,一台机组坏了,不影响别的机组运行,控制系统能根据每台机组的运行时间自动调节机组起停,靠机组的运行台数或压缩机的运行个数来进行能量调节。出水温度较稳定,受天气影响波动幅度较小。 从上面两种机器的特性可以看出,如果更多的考虑空调冷冻水的出水温度的稳定性,那么,建议优先考虑螺杆式风冷热泵;如果对空调冷冻水的出水温度的变化幅度没有太高的要求,而重点考虑的是运行过程中能耗的节约,那么,建议优先考虑模块式风冷热泵。 其实,从我个人的角度来说,我建议再增加一个考量因素,那就是洁净室面积所占比重,若洁净室面积所占比重较大,建议优先考虑螺杆式风冷热泵,因为

冷干机的工作原理

冷干机的工作原理-标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

冷干机的工作原理及操作规程 工作原理 由空压机出来的压缩空气,首先在换热器中与干燥过的低温压缩空气进行热交换,降低温度,然后进入蒸发器被进一步降温至2℃左右,在此露点,压缩空气中的大部分水已成液态被排出,将含水量极少的压缩空气进入吸附塔内,进一步干燥除水,最后低温的干燥压缩空气进入换热器,冷却高温湿空气,同时本身温度也升高,可防止压缩空气输送管路外壁结露,经升温后的压缩空气中取一小部分用作吸附剂的再生,提高再生效率,降低能耗。 利用冷媒与压缩空气进行热交换,把压缩空气温度降到2~10℃范围的露点温度,使压缩空气中含水量趋于超饱和的状态,从而除去压缩空气中的水分(水蒸气成分)。 当压缩空气的压力高、温度低、环境温度低、且处理空气量小时,则可得到低压力露点。大气压露点只能达到-17℃。 冷干机的各主要部件的作用: 1、制冷压缩机 制冷压缩机是制冷系统的心脏,目前大多数压缩机采用全密封往复式压缩机。把制冷剂从低压提升为高压,并使制冷剂不断循环流动,从而使系统不断将内部热量排放到高于系统温度的环境中。 2、冷凝器 冷凝器的作用是将冷媒压缩机排出的高压、过热冷媒蒸气冷却成为液态制冷剂,其热量被冷却水带走。使制冷过程得以连续不断进行。 3、蒸发器 蒸发器是冷干机的主要换热部件,压缩空气在蒸发器中被强制冷却,其中大部分水蒸气冷却而凝结成液态水排出机外,从而使压缩空气得到干燥。低压冷媒液体,在蒸发器里发生相变变成为低压冷媒蒸汽,在相变过程中吸收周围热量,从而使压缩空气降温。 4、热力膨胀阀(毛细管) 热力膨胀阀(毛细管)是制冷系统的节流机构。在冷干机中,蒸发器制冷剂的供给及其调节者是通过节流机构来实现的。节流机构使制冷从高温高压液体进入蒸发器。 5、换热器 绝大多数冷干机具有换热器,换热器是一种空气与空气进行热交换的换热器,一般为列管式换热器(也称管壳式换热器)。换热器在冷干机里的主要作用是“回收”被蒸发器冷却后压缩空气所携带的冷量,并用这部分冷量来冷却携带大量水蒸气的较高温度的压缩空气(即从空压机排出,经过空压机自带的后部冷却器冷却、再经过气水分离的温度一般在40℃以上的饱和压缩空气),从而减轻了冷干机制冷系统的热负荷,达到节约能源的目的。另一方面,低温压缩空气在换热器里温度得到回升,使输送压缩空气的管道外壁不致因温度低于环境温度而出现的“结露”现象。此外,压缩空气温度升高后,降低了干燥后压缩空气的相对湿度(一般小于20%),对防止金属的锈蚀有利。有些用户(如与空分设备配套)需要含水量低而且温度也低的压缩空气,这时冷干机就不再设置换热器了。由于不设置换热器,冷空气的冷量得不到回收利用,蒸发器热负荷会增加很多。在这种情况下,不仅需要加大制冷压缩机的功率来进行能量补偿,而且整个制冷系统的其它部件(蒸发器、冷凝器及节流元器件)都需要相应增大。从能量回收角度讲,我们总

冷凝器课程设计

课程设计说明书 设计题目:换热器课程设计 能源与动力工程学院热能与动力专业 学生姓名:张XX 学号:U 指导教师:李何 完成时间:2012.1 华中科技大学

目录 一.设计题目 (3) 二.冷凝器热负荷的计算 (3) 三.冷凝器的结构规划及有关参数 (4) 四.空气进出冷凝器的温差及风量 (5) 五.肋片效率及空气侧传热系数 (5) 六.管内R134a冷凝时的表面传热系数算 (7) 七.计算所需传热面积 (8) 八.空气侧阻力计算及选择风机 (9) 九.参考文献 (10)

一.设计题目 风冷式空调器的换热器设计。室外侧进风温度35度,冷凝温度47度,过冷度5度,室内侧进风干球温度27度,湿球温度19.5度,蒸发温度7度,过热度5度,压缩机指示效率0.75。 换热器类型:冷凝器。 制冷剂:R134a 。 系统制冷量:Q 0=2800W 。 二:冷凝负荷计算 根据题目提供的数据查R134a 的压焓图,如下图所示, 查R134a 压焓图得 t6=7C 0 h6=403kj/kg t1=12C 0 h1=406 kj/kg h2s=433 kj/kg t4=42 C 0 h4=h5=261 kj/kg 21 21 0.75s i h h h h η-==- 得h2=442 kj/kg Q 0=2800W

又制冷剂质量流量s kg h h Q q m /0193.0261 4068 .2510=-=-= 冷凝器的热负荷kw h h q Q m k 49.3)261442(*0193.0)(42=-=-= 三.冷凝器的结构规划及有关参数 ○ 1 肋片及传热管尺寸设置 传热管选用Ф10mm*0.5mm 的紫铜管,则d 0=0.01m , d i =0.09m,肋片选用平直翅片(铝片),片厚δf =0.15mm, 肋片间距S f =2mm .取气流方向的排数为n=2,管排方式采用正三角形排列,管间距s 1=25mm ,排间距s 2=21.5mm ,片, 宽L=ns 2=2×21.5=43mm ○ 2 单位表面积及肋片系数计算 套平后翅片间传热管部分的外径 m d d f b 0103.010*15.0*201.023 0=+=+=-δ 故管外肋片单位表面积为 m s d s s f f b f 4579.0002 .0)4/0103.0*022.0*025.0(2)4/(2221=-=-=ππ 肋间管外单位表面积为 m s d f f f b b 0299.0)002.0/0015.01(*0103.0*)1(=-=- =πδπ 管外单位表面积为 m f f f b f t 4878.00299.04579.0=+=+= kw Q k 49.3= n=2

开利风冷模块样本

产品制造公司:上海一冷开利空调设备有限公司 开利30RB/RQ 模块式风冷涡旋冷水/热泵机组 制冷量:65kW/130kW 制热量:68kW/138kW N-30RB/RQ-1607-15T(M) 开利中国销售机构上海 (86-21) 2306 3000北京 (86-10) 6554 0418广州 (86-20) 2811 8445西安 (86-29) 6872 5300成都 (86-28) 6212 2600苏州 (86-512) 6288 8120杭州 (86-571) 8586 1148天津 (86-22) 2313 7610开利中国维修服务开利中国多得利零件业务 (86) 4009-000-888

机组效率 H 高能效M 标准能效设计系列号 机组制冷量065 65kW 130 130kW 机组型号 30RB 风冷涡旋冷水机组30RQ 风冷涡旋热泵机组 适用机组范围 130 2台65kW 机组或1台130kW 机组(适用PT116B/C/J )195 3台65kW 机组(适用PT116B/C/J ) 2-3 台 65kW 机组或1台130kW 机组(适用116H/I ) 325 4-5台65kW 机组或2台130kW 机组(适用于PT116B/C/H/I/J ) 520 6-8台65kW 机组或3-4台130kW 机组(适用于PT116B/C/H/I/J )选项说明 PT116B 外置水力模块选项(配置高扬程单泵)PT116C 外置水力模块选项(配置高扬程双泵)PT116H 外置水力模块选项(配置超高扬程单泵)PT116I 外置水力模块选项(配置超高扬程双泵)PT116J 外置水力模块选项(配置高扬程变频单泵)适用机组名称 30RB/RQ 模块式风冷涡旋冷水及热泵机组 制冷剂S H FC-410A 型号说明 30RQ 065 B H S PT015/023 机组功能选项 PT012 高静压风机(120Pa 机外余压)PT015S 低噪音选项(压缩机隔音罩)PT015 低噪音选项(压缩机静音箱)PT023 保护面板与格栅 PT148A 风机盘管输入处理模块PT028B 低环境温度制冷(最低-10℃)PT028H 低环境温度制热(最低-20℃)PT345 花格木条包装 PT856 高环境温度运行(制冷最高可达50℃)PT859 出水温度控制/变频水力模块用组件PT859A 出水温度控制/变频水力模块用控制组件包PT860 双泵水力模块用电控组件 30RQ065 PT116B 130 举例如下: 30RQ065BHS 带保护面板与格栅选项,则机组型号为30RQ065BHSPT023。 30RQ065BHS 带低噪声选项及保护面板与格栅选项,则机组型号为30RQ065BHSPT015/023。 30RQ065PT116B130为外置水力模块(高扬程单泵)选项,适用2台30RB/RQ065机组拼接或1台30RQ130机组。 开利 / 你信赖的专家 1998年,在美国《时代》杂志举行的20世纪最有影响力的100位风云人物的评选中,开利博士被评为其中的20位“建设伟人”之一。 适用机组范围 30RB/RQ065, 30RQ13030RB/RQ06530RQ130 30RB/RQ065, 30RQ13030RB/RQ065, 30RQ13030RQ130BHS 30RB/RQ065, 30RQ13030RB/RQ065, 30RQ13030RB/RQ06530RB/RQ06530RQ130 30RB/RQ065, 30RQ130 2.环境温度0℃以下运行制冷时,需使用乙二醇或丙二醇溶液作为载冷剂。 3.水力模块组件不区分单冷与热泵机组。 4.当多个选项共存时,则较大的序号排在右边,且选项之间用“/”进行分隔。 5.多台模块机组连接,机组水温标配为回水温度控制;如需出水温度控制(仅适用于冷量130~260kW ),65kW 模块可选PT859选项,130kW 模块可选PT859A 选项(客户自配电磁阀) 6.如订购变频水力模块,则模块机组必选水力模块不适用于30RQ130BHSPT028H 机组。 PT859选项,机组可提供出水或回水温度控制;如订购双泵水力模块,则模块机组必选PT860选项。 7.传承发明现代空调的创新基因,开利始终在高科技暖通空调及制冷解决方案领域居全球领先地位,为住宅、商业、零售、运输和食品服务客户提供可持续方案和节能产品,以及楼宇管理和能源服务。开利隶属于联合技术环境、控制与安防,联合技术公司是全球领先的航空航天及楼宇系统行业供应商。 作为世界级生产工厂,开利拥有多条世界领先的机组和压缩机生产线,产品涵盖商用、家用中央空调主机及空气端产品。丰富的产品种类可满足不同客户的多样化需求。座落于上海的开利全球研发中心,可同时展开数个重大研发项目,为开利创造远远领先于同行的专利技术。座落于上海的开利全球研发中心,不断研发领先的新产品及系统解决方案。 编码说明: 1.机组不带控制器组件,需另购: - 标准控制器组件30RQ130ACCSET - 若订购PT859(65kW )或PT859A (30RQ130BMS )选项,则需订购专用控制器组件30RQ130ACCSETPT859 - 若订购30RQ130BHS ,则需订购专用控制器组件30RQ130ACCSETBHS - 若30RQ130BHS 选项中含PT859A ,则需订购专用控制器组件30RQ130ACCSETBHSPT859 - 若订购30RQ130BHSPT028H ,则需订购专用控制器组件30RQ130ACCSETPT028H

风冷热泵机组工作原理图解

风冷热泵机组: 风冷热泵机组是由压缩机——换热器——节流器——吸热器——压缩机等装置构成的一个循环系统。冷媒在压缩机的作用下在系统内循环流动。它在压缩机内完成气态的升压升温过程(温度高达100℃),它进入换热器后与风进行热量交换,被冷却并转化为流液态,当它运行到吸热器后,液态迅速吸热蒸发再次转化为气态,同时温度下降至零下20℃——30℃,这时吸热器周边的空气就会源源不断地将低温热量传递给冷媒。冷媒不断地循环就实现了空气中的低温热量转变为高温热量并加热冷水过程。 特点: 1.风冷热泵机组属中小型机组,适用于200-10000平方米的建筑物。 2.空调系统冷热源合一,更适用于同时具有采暖和制冷需求的用户,省去了锅炉房。 3.机组户外安装,省去了冷冻机房,节约了建筑投资。 4.风冷热泵机组的一次能源利用率可达90%,节约了能源消耗,大大降低了用户成本。 5.无须冷却塔,同时省去了冷却水泵和管路,减少了附加设备的投资。 6.风冷系统替代冷却水系统,更适用于缺水地区。 性能: 冷热量

这个参数是决定风冷热泵正常使用的最关键参数,它是指风冷热泵的进风温度、进出水温度在设计工况下时其所具备的制冷量或制热量。它可从有关厂家提供的产品样本中查得。但在设计中也发现这样的情况,那就是有的厂商所提供的样本参数并未经过测试而是抄自其它厂家的相关样本。这给设计人员的正确选型带来了一定困难。因此笔者建议在有条件的情况下设计人员可根据有关厂家的风冷热泵所配置的压缩机型号,从压缩机生产厂家处获得该压缩机的变工况性能曲线,根据热泵的设计工况查得该压缩机在热泵设计工况下的制冷量和制热量,从而判断该样本所提供参数的真伪。 COP值 该值是确定风冷热泵性能好坏的重要参数,其值的高低直接影响到风冷热泵使用中的耗电量,因此,应尽量选择COP值高的机组。我国国家标准是COP值为2.57,多数进口或合资品牌的COP在3左右,个别进口品牌的高效型机组其值可达到3.8。 噪声 噪声也是衡量一台风冷热泵机组的重要参数,它直接关系到热泵运行时对周围环境的影响。国内有关专家曾根据工程实测对各类进口热泵的噪声划分为三档,第一档在85dB以上、第二档在75~85dB 之间、第三档在75dB以下。我们在进行工程设计选型中应优先选择噪声在80dB以下的机组。 外型尺寸 风冷热泵机组大多布置在室外屋顶,它在进行设备布置时对设备

冷干机工作原理

冷干机工作原理(图) 冷冻式冷干机的使用正确使用冷冻式冷干机是获得所需露点压缩空气、节约再生能耗及延长设备使用寿命的重要前提。1、冷干机配置冷干机很少单独使用,几乎在所有气动管网中冷干机都是与过滤器配套使用的。这既是满足用气质量的需要,也是冷冻式冷干机本身正常工作的需要。一个典型的冷冻式冷干机的系统在冷冻式冷干机进气口前设置了二台过滤器,在排气口后设置了一台过滤器,它们的作用分别是: (1) 主管路过滤器。它的作用是除去压缩空气进气中粒径较大的液态水滴和因体颗粒。冷干机如果长期处于大量液态水及固体杂质的状态下,将逐渐降低除湿能力。所以除水过滤器的设置非常必要,其精度一般在3~25μm间选取。推荐选用本公司JHF9 级过滤器。(2) 油雾过滤器。如果进入冷干机的空气中含有大量的油膜,会降低冷干机中换热器的换热效果,长期以往,冷干机的除水效果必将大打折扣,出口露点同时也会上升。一般空压机的排气含油量(油雾及油蒸汽)都在几十ppm以上,即使是国产无油空压机的排气含油量也难以做到绝对无油,只有当空压机排气绝对无油时(如离心式空压机),才可以不用除油过滤器。推荐选用本公司JHF7级过滤器。(3) 微油雾过滤器。经冷干机处理后去除了绝大部分水分,但由于各种原因空气中可能还存在一定的杂质,或达不到工艺上要求的空气质量,此时就需要在冷干机出口处再安装一个过滤器。推荐选用本公司JHF7级过滤器。2、额定使用条件在额定流量下,迸气的温度和压力对冷干机使用效果影响很大。(1) 过高的进气温度使空气中饱和含水量增加。按标准,进入常温型冷干机的空气温度应在45℃以下,鉴于现有空压机的排气温度较难达到这一标准(特别在高温季节或通风条件不好的情况下),在冷干机前设置后部冷却器或选用高温型冷干机是有必要的。(2) 压缩空气压力过低给冷干机造成的负影响体现在两个方面:一方面低压空气的饱和含水量比高压时多,使冷干机工作负荷增加;另一方面由于密度降低,压缩空气通过吸干机时的实际流量增大,这等于增加了冷干机的处理量,从而导致成品气露点上升。(3) 与所有机械、

风冷热泵机组概述

风冷热泵机组概述 东盛环保公司提供 风冷热泵机组是由压缩机——换热器——节流器——吸热器——压缩机等装置构成的一个循环系统。冷媒在压缩机的作用下在系统内循环流动。它在压缩机内完成气态的升压升温过程(温度高达100℃),它进入换热器后与水进行热量交换,被冷却并转化为流液态,当它运行到吸热器后,液态迅速吸热蒸发再次转化为气态,同时温度下降至零下20℃——30℃,这时吸热器周边的空气就会源源不断地将低温热量传递给冷媒。冷媒不断地循环就实现了空气中的低温热量转变为高温热量并加热冷水过程。 一.特点 1.风冷热泵机组属中小型机组,适用于200-10000平方米的建筑物。 2.空调系统冷热源合一,更适用于同时具有采暖和制冷需求的用户,省去了锅炉房。 3.机组户外安装,省去了冷冻机房,节约了建筑投资。 4.风冷热泵机组的一次能源利用率可达90%,节约了能源消耗,大大降低了用户成本。 5.无须冷却塔,同时省去了冷却水泵和管路,减少了附加设备的投资。 6.风冷系统替代冷却水系统,更适用于缺水地区。 二.性能 冷热量 这个参数是决定风冷热泵正常使用的最关键参数,它是指风冷热泵的进风温度、进出水温度在设计工况下时其所具备的制冷量或制热量。它可从有关厂家提供的产品样本中查得。但在设计中也发现这样的情况,那就是有的厂商所提供的样本参数并未经过测试而是抄自其它厂家的相关样本。这给设计人员的正确选型带来了一定困难。因此笔者建议在有条件的情况下设计人员可根据有关厂家的风冷热泵所配置的压缩机型号,从压缩机生产厂家处获得该压缩机的变工况性能曲线,根据热泵的设计工况查得该压缩机在热泵设计工况下的制冷量和制热量,从而判断该样本所提供参数的真伪。 COP值 该值是确定风冷热泵性能好坏的重要参数,其值的高低直接影响到风冷热泵使用中的耗电量,因此,应尽量选择COP值高的机组。目前我国国家标准是COP值为2.57,多数进口或合资品牌的COP在3左右,个别进口品牌的高效型机组其值可达到3.8。 噪声 噪声也是衡量一台风冷热泵机组的重要参数,它直接关系到热泵运行时对周围环境的影响。国内有关专家曾根据工程实测对各类进口热泵的噪声划分为三档,第一档在85dB以上、第二档在75~85dB之间、第三档在75dB以下。我们在进行工程设计选型中应优先选择噪声在80dB以下的机组 系统 风冷热泵机组的系统分析,就是在风冷热泵的选型过程中除了比较各自的制冷量、制热量、COP值、噪声、运行重量、外形尺寸等参数外,还要对其各自的压缩机型式、冷凝器型式及布置、热力膨胀阀的配置、蒸发器型式、除霜方式、能量调节方式以及热泵系统的自控和安全保护等等加以分析,比较其各自在系统配置方面的优缺点。 三.压缩机的型式: 用于风冷热泵的压缩机型式主要有活塞式、涡旋式、螺杆式三种型式。根据热泵工作的特点是运行时间长、压缩比大等情况,笔者认为涡旋式和螺杆式压缩机将成为热泵压缩机的主流。其理由是: 1.涡旋式和螺杆式压缩机较活塞式压缩机具有传动件少,从而使压缩机的磨擦损耗相应减

热泵机组选型指南

热泵机组选型指南 热泵机组是一种新型节能的空调制冷装置。 热泵机组实质上是一种能源采掘机械,它以消耗一部分高质能(机械能、电能或高温热能等)为补偿,通过热力循环,把环境介质(水、空气、土地)中贮存的能量加以发掘进行利用。它的工作原理与制冷机相同,都按逆循环工作,所不同的是它们工作的温度范围和要求的效果不同。致冷装置是将低温物体的热量传给自然环境以造成低温环境,热泵则是从自然环境中吸取热量,并将它输送到人们所需要温度较高的物体中去。 热泵的特点:(1)它的突出优点就是热效率高。节能效果显著。这种装置只需耗费少量的高质能(电能、机械功)就可获得较多的热能.因而减少了能源的浪费。(2)热泵技术的采用可取代大量的锅炉房,节省燃料,减少大气的污染。余热得到利用的同时也减少了热污染,因而使城市环境卫生必然得到改善,也有利于生态平衡。 工作原理 在蒸发器中工质蒸发吸取自然水源或环境大气中的热能,经压缩后的工质在冷凝器中放出热量加热供热系统的回水,然后由循环泵送到热用户用作采暖或热水供应等。在冷凝器中,工质凝结成饱和液体,经节流降压降温进入蒸发器,蒸发吸热、气化为干饱和蒸气,从而完成一个循环。

基本组成 热泵机组主要由压缩机、冷凝器、蒸发器、节流装置、四通换向阀等组成热泵,另外还有必需的制冷空调、采暖的室内末端输配系统,包括加压送风系统或地板盘管、风机盘管等。 分类 按热源分:空气源、地下水源、土壤源、太阳能以及排放余热等。 按压缩机种类分:活塞式、螺杆式、涡旋式、离心式。 按热泵的功能分:单纯供热、交替制冷供热、同时制冷供热。 按驱动形式分:电力压缩式、热力吸收式。 按供热温度分:低温(<100℃)、高温(>100℃) 按热源和冷媒介质的组合方式分:空气-空气源热泵、空气-水源热泵、水-水源热泵、水-空气源热泵。 选型指南 1.热泵机组的冷负荷计算方法同于常规空调系统,热负荷计算方法于采暖系统大致相同,但需考虑新风耗热量。 2.选型时要注意当地是否有足够的水源(包括水量、水温及水质)、电源和热源(包括热源性质、品位高低)。

冷干机的工作原理

◎冷干机的工作原理 肥皂水检漏: 具体的操作方法,用干氮充注进去,使系统压力达到14MPa后,再用肥皂水抹在各个接头、焊点上,如出现冒泡现象,则证明此处出现泄漏,如此检验可确保万无一失,该方法 简单方便。 一、工况条件与技术指标 Working condition and technical data 进气温度(Inlet temperatu re): ≤80℃ 冷却方式(Cooling method): 水冷(Water-cooling) 进气压力(Inlet pressure): 0.4~1.0MPa 压力损失(Pressure drop): ≤0.03MPa 压力露点(Dew point): 2~10℃ 制冷剂(Refrigerant): R22 冷却水进口压力(Cooling water inlet pressure):≤0.2~0.4MPa 冷却水进口温度(Cooling water inlet temperature):≤32℃ 二、伽利略冷冻式干燥机产品特点: 1)人性化设计:科学合理结构设计,外型新颖,美观大方,操作、维护、保养方便,安装简便(无基础)。2)机器制冷系统及空气系统经专家结合全国各地不同工况的差异性进行综合准确计算,设计参数留20%以上的裕量。 3)制冷压缩机:采用国际知名品牌,如:松下、谷轮、泰康、美优乐公司等高性能制冷压缩机,低震动、低噪音、性能可靠、节能高效,确保整机的使用寿命长。压缩机防护等级为IP54级。 4)特殊热交换设计,可降低入口温度,并提高出口空气温度,可避免管路产生水滴,影响生产环境。5)多种形式(单、集、联控、PLC、变频等)的控制线路。适合不同用户的选用。 6)完善的智能保护装置:特设冷媒高低压保护、相序缺相保护、过低温保护以及自动融霜、故障自动停机、自动报警、电机过热保护等保护功能。 7)自动排水器按需设置,除水效率高。浮球式、电子定时可根据机器工况选择设置。 8)本机组采用独特的旋风式分离器。可将冷凝水从空气中彻底分离出来,并在各种气流条件下防止液态水份随压缩空气带出,保持高效的运行,达到最佳之干燥除水目的。 三、型号规格与性能参数

风冷热泵机组

风冷热泵机组 风冷热泵机组是由压缩机--换热器--节流器--吸热器--压缩机等装置构成的一个循环系统。冷媒在压缩机的作用下在系统内循环流动。它在压缩机内完成气态的升压升温过程(温度高达100℃),它进入换热器后释放出高温热量加热水,同时自己被冷却并转化为流液态,当它运行到吸热器后,液态迅速吸热蒸发再次转化为气态,同时温度下降至零下20℃ --30℃,这时吸热器周边的空气就会源源不断地将低温热量传递给冷媒。冷媒不断地循环就实现了空气中的低温热量转变为高温热量并加热冷水过程。 风冷热泵机组特点 1.风冷热泵机组属中小型机组,适用于200-10000 平方米的建筑物。 2.空调系统冷热源合一,更适用于同时采暖和制冷需求的用户,同时省去了锅炉房。 3.机组户外安装,省去了冷冻机房,节约了建筑投资。 4.风冷热泵机组的一次能源利用率可达90%,节约了能源消耗,大大降低了用户成本。 5.无须冷却塔,同时省去了冷却水泵和管路,减少了附加设备的投资。 6.无冷却水系统动力消耗,无冷却水损耗,更适用于缺水地区。风冷热泵机组性能分析冷热量这个参数是决定风冷热泵正常使用的最关键参数,它是指风冷热泵的进风温度、进出水温度在设计工况下时其所具备的制冷量或制热量。它可从有关厂家提供的产品样本中查得。但目前在设计中也发现这样的情况,那就是有的厂商所提供的样本参数并未经过测试而是抄自其它厂家的相关样本。这给设计人员的正确选型带来了一定困难。因此笔者建议在有条件的情况下设计人员可根据有关厂家的风冷热泵所配置的压缩机型号,从压缩机生产厂家处获得该压缩机的变工况性能曲线,根据热泵的设计工况查得该压缩机在热泵设计工况下的制冷量和制热量,从而判断该样本所提供参数的真伪。 COP值 该值是确定风冷热泵性能好坏的重要参数,其值的高低直接影响到风冷热泵使用中的耗电量,因此,应尽量选择COP值高的机组。目前我国国家标准是COP值为2.57,多数进口或合资品牌的COP 在3 左右,个别进口品牌的高效型机组其值可达到3.8。 噪声 噪声也是衡量一台风冷热泵机组的重要参数,它直接关系到热泵运行时对周围环境的影响。国内有关专家曾根据工程实测对各类进口热泵的噪声划分为三档,第一档在85dB 以上、第二档在75~85dB之间、第三档在75dB 以下。我们在进行工程设计选型中应优先选择噪声在80dB 以下的机组。 外型尺寸风冷热泵机组大多布置在室外屋顶,它在进行设备布置时对设备与周围墙面的间距、设备之间的间距都有明确要求,因此我们在进行设备选型时必须考虑所选设备尺寸是否符合设备布置的尺寸要求。在性能相同的前提下应优先选用尺寸较小的机组,以减小设备的占地面积。 运行重量 由于风冷热泵机组大多布置在屋面,因此在选型时必须考虑屋面的承重能力,必要时应 与结构专业协商,增强屋面的承重能力。但在设备选型时我们应优先选择运行重量较轻的机组。 风冷热泵机组系统分析 风冷热泵机组的系统分析,就是在风冷热泵的选型过程中除了比较各自的制冷量、制热

风冷热泵冷热水机组对环境的要求

风冷热泵冷热水机组既可供冷又可供热,省却了锅炉房和冷却水系统,安装灵活方便。机组运行采用微电脑控制,可靠性较高。因此在长江流域的许多空调工程中得以广泛采用。但由于各地气候条件不同,再加上工程设计方面也缺少经验。因此在使用中也发现了不少问题。 在进行一个工程的设计过程中,如果当地气候环境允许,同时经过技术经济分析比较后确定该工程空调冷热源采用风冷热泵机组.选型的主要内容首先是机组的总体性能分析,它包括热泵机组的制冷量、制热量、COP值、噪声、外形尺寸、运行重量等参数。其次,分析该类热泵的内部配置,它包括压缩机型式、冷凝器结构及布置、热力膨胀阀的配置、蒸发器型式、能量调节方式、融霜方式、安全保护及自动控制项目等等。在进行上述分析比较后我们就可以选择一款较为理想的机组,接下来的工作就是进行设备布置,这过程中我们必须考虑设备之间的合理间距,辅助热源的配置以及多台热泵整体运行噪声对周围环境的影响等。。 风冷热泵的性能分析 风冷热泵的冷热量:它是指风冷热泵的进风温度、进出水温度在设计工况下时其所具备的制冷量或制热量。它可从有关厂家提供的产品样本中查得。但目前在设计中也发现这样的情况,那就是有的厂商所提供的样本参数并未经过测试而是抄自其它厂家的相关样本。这给设计人员的正确选型带来了一定困难。因此笔者建议在有条件的情况下设计人员可根据有关厂家的风冷热泵所配置的压缩机型号,从压缩机生产厂家处获得该压缩机的变工况性能曲线,根据热泵的设计工况查得该压缩机在热泵设计工况下的制冷量和制热量,从而判断该样本所提供参数的真伪。 风冷热泵的COP值:该值是确定风冷热泵性能好坏的重要参数,其值的高低直接影响到风冷热泵使用中的耗电量,因此,应尽量选择COP值高的机组。目前我国国家标准是COP值为2.57,多数进口或合资品牌的COP在3左右,个别进口品牌的高效型机组其值可达到3.8。 噪声:噪声也是衡量一台风冷热泵机组的重要参数,它直接关系到热泵运行时对周围环境的影响。国内有关专家曾根据工程实测对各类进口热泵的噪声划分为三档,第一档在85dB以上、第二档在75~85dB之间、第三档在75dB以下。我们在进行工程设计选型中应优先选择噪声在80dB以下的机组。 外型尺寸:风冷热泵机组大多布置在室外屋顶,它在进行设备布置时对设备与周围墙面的间距、设备之间的间距都有明确要求,因此我们在进行设备选型时必须考虑所选设备尺寸是否符合设备布置的尺寸要求。在性能相同的前提下应优先选用尺寸较小的机组,以减小设备的占地面积。 运行重量:由于风冷热泵机组大多布置在屋面,因此在选型时必须考虑屋面的承重能力,必要时应与结构专业协商,增强屋面的承重能力。但在设备选型时我们应优先选择运行重量较轻的机组。 风冷热泵的工程设计

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