1. Sistema antigelo meccanico ed elettrico di interblocco: protezione antigelo multipla
Il sistema antigelo coordinato presenta i seguenti vantaggi: un design ribassato dell'irroratore primario per l'evaporatore, un meccanismo di interblocco che collega l'irroratore secondario dell'evaporatore con l'alimentazione di acqua refrigerata e di raffreddamento, un dispositivo di prevenzione dell'ostruzione delle tubazioni, un flussostato dell'acqua refrigerata a due livelli, un meccanismo di interblocco progettato per la pompa dell'acqua refrigerata e la pompa dell'acqua di raffreddamento. Il design antigelo a sei livelli garantisce il rilevamento tempestivo di rotture, sottoflussi e basse temperature dell'acqua refrigerata, con azioni automatiche per prevenire il congelamento dei tubi. I produttori di refrigeratori industriali ad acqua applicano questo design per migliorarne l'affidabilità.
2. Sistema di spurgo automatico che combina la tecnologia multi-eiettore e la testa di caduta: spurgo rapido del vuoto e mantenimento di un elevato grado di vuoto
Si tratta di un nuovo sistema di spurgo automatico dell'aria ad alta efficienza. L'eiettore funziona come una piccola pompa di estrazione dell'aria. Il sistema di spurgo automatico dell'aria DEEPBLUE adotta più eiettori per aumentare l'estrazione dell'aria e la portata di spurgo del refrigeratore. I produttori di refrigeratori industriali ad acqua privilegiano questo approccio per una migliore estrazione dell'aria. Il design del battente idraulico può aiutare a valutare i limiti di vuoto e a mantenere un elevato grado di vuoto. Il design, con caratteristiche di rapidità e altezza, può fornire un elevato grado di vuoto per ogni componente del refrigeratore in qualsiasi momento. Pertanto, si previene la corrosione da ossigeno, si prolunga la durata utile e si mantiene uno stato operativo ottimale per il refrigeratore.
3. Progettazione semplice e affidabile del sistema di tubi: funzionamento semplice e qualità affidabile
Struttura di facile manutenzione: la piastra di spruzzatura nell'assorbitore e l'ugello di spruzzatura nell'evaporatore sono sostituibili. Garantiscono che la capacità non diminuisca durante la vita utile. L'assenza di valvola di regolazione della soluzione, valvola di spruzzatura del refrigerante e valvola del refrigerante ad alta pressione riduce i punti di perdita e l'unità può mantenere un funzionamento stabile senza regolazione manuale. Questa struttura è spesso utilizzata dai produttori di refrigeratori industriali ad acqua.
4. Sistema automatico anticristallizzante che combina la diluizione basata sulla differenza di potenziale e la dissoluzione dei cristalli: elimina la cristallizzazione
Un sistema autonomo di rilevamento della temperatura e della differenza di potenziale consente al refrigeratore di monitorare concentrazioni eccessivamente elevate della soluzione concentrata. Da un lato, al rilevamento di una concentrazione eccessivamente elevata, il refrigeratore alimenta automaticamente la soluzione concentrata con acqua refrigerante per la diluizione, dall'altro, il refrigeratore utilizza la soluzione di bromuro di litio ad alta temperatura (LiBr) nel generatore per riscaldare la soluzione concentrata a una temperatura più elevata. In caso di improvvisa interruzione di corrente o arresto anomalo, i produttori di refrigeratori industriali ad acqua si affidano a sistemi di diluizione basati sulla differenza di potenziale per prevenire la cristallizzazione. Il sistema si avvia rapidamente per diluire la soluzione di bromuro di litio e garantire una rapida diluizione al ripristino dell'alimentazione elettrica. I produttori di refrigeratori industriali ad acqua continuano ad adottare queste innovazioni per migliorare le prestazioni.
5. Dispositivo di allarme tubo rotto
Quando i tubi dello scambiatore di calore si rompono in condizioni anomale in un refrigeratore ad assorbimento di acqua calda, il sistema di controllo invia un allarme per ricordare all'operatore di intervenire e ridurre i danni.
6. Unità di accumulo del refrigerante auto-adattativa: migliora le prestazioni a carico parziale e riduce i tempi di avvio/arresto.
La capacità di accumulo del refrigerante può essere regolata automaticamente in base alle variazioni di carico esterne, in particolare quando il refrigeratore ad assorbimento ad acqua calda funziona a carico parziale. L'adozione di un dispositivo di accumulo del refrigerante può ridurre significativamente i tempi di avvio/spegnimento e i tempi di inattività.
7.Economizzatore: aumento della produzione di energia
L'isoottanolo, con una struttura chimica convenzionale, aggiunto alla soluzione di LiBr come agente energizzante, è normalmente una sostanza chimica insolubile che ha un effetto energetico limitato. L'economizzatore può preparare una miscela di isottanolo e soluzione di LiBr in modo specifico per guidare l'isoottanolo nel processo di generazione e assorbimento, migliorando così l'effetto energizzante, riducendo efficacemente il consumo energetico e realizzando l'efficienza energetica.
8. Vetro spia sinterizzato integrato: una potente garanzia per prestazioni ad alto vuoto
Il tasso di perdita dell'intera unità è inferiore a 2,03X10-9 Pa.m3/S, ovvero 3 gradi superiore allo standard nazionale, il che può garantire la durata dell'unità.
Trattamento superficiale unico per tubi di scambio termico: elevate prestazioni nello scambio termico e minor consumo energetico
L'evaporatore e l'assorbitore sono stati trattati con un trattamento idrofilo per garantire una distribuzione uniforme del film liquido sulla superficie del tubo. Questa progettazione può migliorare l'effetto di scambio termico e ridurre il consumo energetico.
9. Inibitore di corrosione Li2MoO4: un inibitore di corrosione ecologico
Il molibato di litio (Li2MoO4), un inibitore di corrosione ecologico, viene utilizzato per sostituire Li2CrO4 (contenente metalli pesanti) durante la preparazione della soluzione di LiBr.
10. Funzionamento con controllo di frequenza: una tecnologia a risparmio energetico
Il refrigeratore è in grado di regolare automaticamente il proprio funzionamento e di mantenere un funzionamento ottimale in base al diverso carico di raffreddamento.
11. Scambiatore di calore a piastre: risparmio energetico superiore al 10%
Viene adottato uno scambiatore di calore a piastre in acciaio inossidabile ondulato. Questo tipo di scambiatore di calore a piastre offre un'elevata efficienza energetica, un elevato tasso di recupero del calore e notevoli prestazioni di risparmio energetico. Inoltre, la piastra in acciaio inossidabile ha una durata di oltre 20 anni.
1. Funzioni di controllo completamente automatiche
Il sistema di controllo (AI, V5.0) è caratterizzato da funzioni potenti e complete, come avvio/spegnimento con un solo tasto, temporizzazione di accensione/spegnimento, sistema di protezione di sicurezza avanzato, regolazione automatica multipla, interblocco di sistema, sistema esperto, dialogo uomo-macchina (multilingue), interfacce di automazione degli edifici, ecc.
2. Funzione di autodiagnosi e protezione completa delle anomalie del refrigeratore.
Il sistema di controllo (AI, V5.0) è dotato di 34 funzioni di autodiagnosi e protezione in caso di anomalie. Il sistema interviene automaticamente in base al livello di anomalia. Questo ha lo scopo di prevenire incidenti, ridurre al minimo l'intervento umano e garantire un funzionamento continuo, sicuro e stabile del refrigeratore ad assorbimento ad acqua calda.
3. Funzione unica di regolazione del carico
Il sistema di controllo (AI, V5.0) è dotato di un'esclusiva funzione di regolazione del carico, che consente di regolare automaticamente la potenza del refrigeratore ad assorbimento ad acqua calda in base al carico effettivo. Questa funzione non solo contribuisce a ridurre i tempi di avvio/spegnimento e di diluizione, ma contribuisce anche a ridurre i tempi di inattività e i consumi energetici.
4. Tecnologia unica di controllo del volume di circolazione della soluzione
Il sistema di controllo (AI, V5.0) impiega un'innovativa tecnologia di controllo ternario per regolare il volume della soluzione in circolazione. Tradizionalmente, per controllare il volume della soluzione in circolazione si utilizzano solo i parametri del livello del liquido del generatore. Questa nuova tecnologia combina i vantaggi della concentrazione e della temperatura della soluzione concentrata con il livello del liquido nel generatore. Allo stesso tempo, un'avanzata tecnologia di controllo a frequenza variabile viene applicata alla pompa della soluzione per consentire al refrigeratore di raggiungere un volume di soluzione in circolazione ottimale. Questa tecnologia migliora l'efficienza operativa e riduce i tempi di avviamento e il consumo energetico.
5. Tecnologia di controllo della temperatura dell'acqua di raffreddamento
Il sistema di controllo (AI, V5.0) è in grado di controllare e adattare l'ingresso della fonte di calore in base alle variazioni della temperatura dell'acqua di raffreddamento in ingresso. Mantenendo la temperatura dell'acqua di raffreddamento in ingresso tra 15 e 34 °C, il refrigeratore funziona in modo sicuro ed efficiente.
6. Tecnologia di controllo della concentrazione della soluzione
Il sistema di controllo (AI, V5.0) utilizza un'esclusiva tecnologia di controllo della concentrazione per consentire il monitoraggio e il controllo in tempo reale della concentrazione e del volume della soluzione concentrata, nonché dell'apporto di calore. Questo sistema è in grado di mantenere il refrigeratore in condizioni di sicurezza e stabilità ad alta concentrazione, migliorandone l'efficienza operativa e prevenendo la cristallizzazione.
7. Funzione intelligente di estrazione automatica dell'aria
Il sistema di controllo (AI, V5.0) è in grado di monitorare in tempo reale le condizioni del vuoto e di spurgare automaticamente l'aria non condensabile.
8. Controllo esclusivo dell'arresto della diluizione
Questo sistema di controllo (AI, V5.0) è in grado di gestire il tempo di funzionamento delle diverse pompe necessarie per la diluizione, in base alla concentrazione della soluzione concentrata, alla temperatura ambiente e al volume di acqua refrigerante rimanente. In questo modo, è possibile mantenere una concentrazione ottimale per il refrigeratore dopo lo spegnimento. La cristallizzazione è impedita e il tempo di riavvio del refrigeratore è ridotto.
9. Sistema di gestione dei parametri di lavoro
Attraverso l'interfaccia di questo sistema di controllo (AI, V5.0), l'operatore può eseguire le seguenti operazioni per 12 parametri critici relativi alle prestazioni del refrigeratore: visualizzazione in tempo reale, correzione, impostazione. È possibile conservare registrazioni degli eventi di funzionamento storici.
10.Sistema di gestione dei guasti del refrigeratore
Se sull'interfaccia operativa viene visualizzato un messaggio di errore occasionale, questo sistema di controllo (AI, V5.0) è in grado di individuare e descrivere dettagliatamente l'errore, proporre una soluzione o fornire indicazioni per la risoluzione dei problemi. È possibile condurre una classificazione e analisi statistiche dei guasti storici per facilitare il servizio di manutenzione fornito dall'operatore.
11. Sistema di funzionamento e manutenzione a distanza
Il Centro di Monitoraggio Remoto Deepblue raccoglie i dati delle unità distribuite da Deepblue in tutto il mondo. Attraverso la classificazione, le statistiche e l'analisi dei dati in tempo reale, li visualizza sotto forma di report, curve e istogrammi per ottenere una panoramica completa dello stato operativo delle apparecchiature e del controllo delle informazioni sui guasti. Attraverso una serie di funzioni di raccolta, calcolo, controllo, allarme, preallarme, registro delle apparecchiature, informazioni sul funzionamento e la manutenzione delle apparecchiature e altre funzioni, nonché analisi e visualizzazione personalizzate, le esigenze di funzionamento, manutenzione e gestione a distanza dell'unità vengono finalmente soddisfatte. Il cliente autorizzato può navigare tramite WEB o APP, in modo comodo e veloce.
Modello | RXZ(95/85)- | 35 | 58 | 93 | 116 | 145 | 174 | 233 | 291 | 349 | 465 | 582 | 698 | 756 | |
Capacità di raffreddamento | 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 | ||
Freddo acqua | Temperatura di ingresso/uscita | °C | 12→7 | ||||||||||||
portata | m3/h | 60 | 100 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | |
Caduta di pressione | kPa | 70 | 80 | 80 | 90 | 90 | 80 | 80 | 80 | 60 | 60 | 70 | 80 | 80 | |
Collegamento congiunto | Diametro esterno (mm) | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 | 400 | |
Raffreddamento acqua | Temperatura di ingresso/uscita | °C | 32→38 | ||||||||||||
portata | m3/h | 113 | 188 | 300 | 375 | 469 | 563 | 750 | 938 | 1125 | 1500 | 1875 | 2250 | 2438 | |
Caduta di pressione | kPa | 65 | 70 | 70 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | |
Collegamento congiunto | Diametro esterno (mm) | 125 | 150 | 200 | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | |
Acqua calda | Temperatura di ingresso/uscita | °C | 95→85 | ||||||||||||
portata | m3/h | 38 | 63 | 100 | 125 | 156 | 188 | 250 | 313 | 375 | 500 | 625 | 750 | 813 | |
Caduta di pressione | kPa | 76 | 90 | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 | |
Collegamento congiunto | Diametro esterno (mm) | 80 | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Domanda di potenza | 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 | |
Dimensione | Lunghezza | mm | 3100 | 3100 | 4120 | 4860 | 4860 | 5860 | 5890 | 5920 | 6920 | 6920 | 7980 | 8980 | 8980 |
Larghezza | mm | 1400 | 1450 | 1500 | 1580 | 1710 | 1710 | 1930 | 2080 | 2080 | 2850 | 2920 | 3350 | 3420 | |
Altezza | mm | 2340 | 2450 | 2810 | 2980 | 3180 | 3180 | 3490 | 3690 | 3720 | 3850 | 3940 | 4050 | 4210 | |
Peso operativo | t | 6.3 | 8.4 | 11.1 | 14 | 17 | 18.9 | 26.6 | 31.8 | 40 | 46.2 | 58.2 | 65 | 70.2 | |
Peso della spedizione | 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 | |
Intervallo di temperatura di ingresso dell'acqua di raffreddamento: 15℃-34℃, temperatura minima di uscita dell'acqua refrigerata: -2℃. Intervallo di regolazione della capacità di raffreddamento 10%~100%. Fattore di sporcamento dell'acqua refrigerata, dell'acqua di raffreddamento e dell'acqua calda: 0,086 m2•K/kW. Pressione massima di esercizio dell'acqua refrigerata, dell'acqua di raffreddamento e dell'acqua calda: 0,8 MPa. Tipo di alimentazione: 3Ph/380V/50Hz (o personalizzata). Intervallo di regolazione del flusso dell'acqua refrigerata 60%-120%, intervallo di regolazione del flusso dell'acqua di raffreddamento 50%-120% Hope Deepblue si riserva il diritto di interpretazione; i parametri potrebbero essere modificati nella progettazione finale. |
Modello | RXZ(120/68)- | 35 | 58 | 93 | 116 | 145 | 174 | 233 | 291 | 349 | 465 | 582 | 698 | 756 | |
Capacità di raffreddamento | 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 | ||
Freddo acqua | Temperatura di ingresso/uscita | °C | 12→7 | ||||||||||||
portata | m3/h | 60 | 100 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | |
Caduta di pressione | kPa | 60 | 60 | 70 | 65 | 65 | 65 | 60 | 60 | 60 | 90 | 90 | 120 | 120 | |
Collegamento congiunto | Diametro esterno (mm) | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 | 400 | |
Raffreddamento acqua | Temperatura di ingresso/uscita | °C | 32→38 | ||||||||||||
portata | m3/h | 113 | 188 | 300 | 375 | 469 | 563 | 750 | 938 | 1125 | 1500 | 1875 | 2250 | 2438 | |
Caduta di pressione | kPa | 65 | 70 | 70 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | |
Collegamento congiunto | Diametro esterno (mm) | 125 | 150 | 200 | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | |
Acqua calda | Temperatura di ingresso/uscita | °C | 120→68 | ||||||||||||
portata | m3/h | 7 | 12 | 19 | 24 | 30 | 36 | 48 | 60 | 72 | 96 | 120 | 144 | 156 | |
Domanda di potenza | kW | 3.9 | 4.1 | 5 | 5.4 | 6 | 7 | 8.4 | 9.4 | 9.7 | 11.7 | 16.2 | 17.8 | 17.8 | |
Dimensione | Lunghezza | mm | 4105 | 4105 | 5110 | 5890 | 5890 | 6740 | 6740 | 6820 | 7400 | 7400 | 8720 | 9670 | 9690 |
Larghezza | mm | 1775 | 1890 | 2180 | 2244 | 2370 | 2560 | 2610 | 2680 | 3220 | 3400 | 3510 | 3590 | 3680 | |
Altezza | mm | 2290 | 2420 | 2940 | 3160 | 3180 | 3240 | 3280 | 3320 | 3480 | 3560 | 3610 | 3780 | 3820 | |
Peso operativo | 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 | |
Peso della spedizione | 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 | |
Intervallo di temperatura di ingresso dell'acqua di raffreddamento: 15℃-34℃, temperatura minima di uscita dell'acqua refrigerata 5℃. Intervallo di regolazione della capacità di raffreddamento 20%~100%. Fattore di sporcamento dell'acqua refrigerata, dell'acqua di raffreddamento e dell'acqua calda: 0,086 m2•K/kW. Pressione massima di esercizio dell'acqua refrigerata, dell'acqua di raffreddamento e dell'acqua calda: 0,8 MPa. Tipo di alimentazione: 3Ph/380V/50Hz (o personalizzato) Intervallo di regolazione del flusso dell'acqua refrigerata 60%-120%, intervallo di regolazione del flusso dell'acqua di raffreddamento 50%-120% Hope Deepblue si riserva il diritto di interpretazione; i parametri potrebbero essere modificati nella progettazione finale. |