GSHP750
โวลส์
| รุ่น: | |
|---|---|
| มีจำหน่าย: | |
| จำนวน: | |
รายละเอียดสินค้า
เครื่องทำความเย็นแบบระบายความร้อนด้วยน้ำเป็นอุปกรณ์ทำความเย็นที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในอาคารพาณิชย์ โรงงานอุตสาหกรรม ศูนย์ข้อมูล และสถานที่อื่นๆ มันถูกกระจายไปโดยการระบายความร้อนด้วยน้ำด้วยความสามารถในการทำความเย็นที่แข็งแกร่ง การทำงานที่มั่นคง การประหยัดพลังงาน และการปกป้องสิ่งแวดล้อม
โครงสร้างและหลักการทำงาน
● โครงสร้างหลัก
● คอมเพรสเซอร์ (แบบสกรู/แรงเหวี่ยง): ขับเคลื่อนการไหลเวียนของสารทำความเย็นและให้พลังงานในการทำความเย็น
● คอนเดนเซอร์: น้ำหล่อเย็นแลกเปลี่ยนความร้อนกับสารทำความเย็นที่มีอุณหภูมิสูง และความร้อนจะถูกระบายออกผ่านหอทำความเย็น
● เครื่องระเหย: สารทำความเย็นจะระเหยเพื่อดูดซับความร้อนของน้ำแช่แข็งและปล่อยน้ำแช่แข็งอุณหภูมิต่ำออกมา
● อุปกรณ์ปีกผีเสื้อ (วาล์วขยาย): ควบคุมการไหลของสารทำความเย็นและปรับความดันการระเหย
● ระบบหมุนเวียนคู่: การไหลเวียนของน้ำหล่อเย็น (การกระจายความร้อน) แยกออกจากการไหลเวียนของน้ำเย็น (การจ่ายความเย็น)
หลักการทำงาน
● สารทำความเย็นถูกขับเคลื่อนโดยคอมเพรสเซอร์เพื่อให้ 'การบีบอัด → การควบแน่น → การควบคุมปริมาณ → การระเหย' เสร็จสิ้น น้ำหล่อเย็นจะนำความร้อนจากการควบแน่นออกไป และน้ำเย็นจะส่งพลังงานเย็นไปยังอุปกรณ์ปลายทาง (เช่น ชุดคอยล์พัดลม)
ข้อได้เปรียบของผลิตภัณฑ์และการใช้ประโยชน์
ข้อดีและลักษณะของผลิตภัณฑ์
● ประสิทธิภาพและความเสถียรสูง: ประสิทธิภาพสูงในการระบายความร้อนด้วยน้ำและการกระจายความร้อน และค่า COP (อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน) สามารถเข้าถึงได้สูงกว่า 5.0
● เสียงรบกวนต่ำ: สามารถติดตั้งแหล่งกำเนิดเสียงรบกวนหลัก (หอทำความเย็น) ให้ห่างจากอาคารได้
● อายุการใช้งานยาวนาน: อายุการใช้งานการออกแบบของส่วนประกอบหลักคือ 15-20 ปี และค่าบำรุงรักษาต่ำ
สถานการณ์การใช้งาน
● อุตสาหกรรม: การระบายความร้อนของเครื่องปฏิกรณ์ในโรงงานเคมี การกระจายความร้อนในเซิร์ฟเวอร์ศูนย์ข้อมูล
● ธุรกิจ: ระบบปรับอากาศส่วนกลางในห้างสรรพสินค้าและโรงแรมขนาดใหญ่
● สภาพแวดล้อมพิเศษ: พื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูง (เช่น ตะวันออกกลาง) พื้นที่อับอากาศ (ห้องคอมพิวเตอร์ใต้ดิน)
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| แบบอย่าง | GSHP180 | GSHP220 | GSHP280 | GSHP350 | GSHP430 | GSHP540 | GSHP600 | GSHP660 | GSHP750 | ||
| ความสามารถในการทำความเย็น | กิโลวัตต์ | 180 | 215 | 270 | 350 | 430 | 540 | 600 | 650 | 730 | |
| กำลังไฟฟ้าเข้า | กิโลวัตต์ | 35 | 41 | 52 | 68 | 83 | 105 | 118 | 125 | 142 | |
| EER กำลังโหลดเต็ม 100% | 5.14 | 5.24 | 5.19 | 5.15 | 5.18 | 5.14 | 5.08 | 5.20 | 5.14 | ||
| ความจุความร้อน | กิโลวัตต์ | 202 | 248 | 295 | 392 | 475 | 582 | 640 | 700 | 780 | |
| กำลังไฟฟ้าเข้า | กิโลวัตต์ | 44 | 55 | 65 | 85 | 105 | 128 | 140 | 155 | 172 | |
| COP โหลดเต็ม 100% | 4.59 | 4.51 | 4.54 | 4.61 | 4.52 | 4.55 | 4.57 | 4.52 | 4.53 | ||
| แม็กซ์ปัจจุบัน | ก | 121 | 124 | 171 | 220 | 268 | 298 | 315 | 355 | 393 | |
| ช่วงการควบคุม | 25%~100% | ||||||||||
| จำนวนวงกลม | 1 | ||||||||||
| จำนวนคอมเพรสเซอร์ | 1 | ||||||||||
| ประเภทคอมเพรสเซอร์ | สกรูสองครั้งแบบกึ่งสุญญากาศ | ||||||||||
| พาวเวอร์ซัพพลาย | โวลต์/พีเอช/เฮิร์ตซ์ | 380/3/50 | |||||||||
| สารทำความเย็น | พิมพ์ | ร22 | |||||||||
| ค่าสารทำความเย็น | กก | 35 | 42 | 50 | 60 | 73 | 82 | 95 | 110 | 125 | |
| ขนาดท่อคอยล์เย็น | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | ||
| การไหลของน้ำหล่อเย็น | ลบ.ม./ชม | 31 | 37 | 47 | 60 | 74 | 93 | 103 | 112 | 126 | |
| การไหลของน้ำร้อน | ลบ.ม./ชม | 17 | 20 | 25 | 33 | 40 | 51 | 56 | 61 | 68 | |
| แรงดันตก | ปาสคาล | 53 | 53 | 54 | 54 | 55 | 55 | 56 | 56 | 60 | |
| ขนาดท่อคอนเดนเซอร์ | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | ||
| การไหลของน้ำหล่อเย็น | ลบ.ม./ชม | 17 | 20 | 25 | 33 | 40 | 51 | 56 | 61 | 68 | |
| การไหลของน้ำร้อน | ลบ.ม./ชม | 31 | 37 | 47 | 60 | 74 | 93 | 103 | 112 | 126 | |
| แรงดันตก | ปาสคาล | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 38 | |
| ความสามารถในการนำความร้อนกลับคืน | กิโลวัตต์ | 36 | 43 | 54 | 70 | 86 | 108 | 120 | 130 | 146 | |
| การไหลของน้ำคืนความร้อน | ลบ.ม./ชม | 6 | 7 | 9 | 12 | 15 | 19 | 21 | 22 | 25 | |
| แรงดันตก | ปาสคาล | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 27 | 27 | 27 | 28 | |
| ความยาว | มม | 2800 | 2800 | 3000 | 3300 | 3300 | 3300 | 3500 | 3500 | 3600 | |
| ความกว้าง | มม | 1300 | 1300 | 1350 | 1350 | 1400 | 1400 | 1400 | 1450 | 1550 | |
| ความสูง | มม | 1440 | 1440 | 1470 | 1650 | 1650 | 1650 | 1700 | 1700 | 1700 | |
| วิ่งน้ำหนัก | กก | 2000 | 2200 | 2310 | 2400 | 2480 | 2650 | 3000 | 3400 | 3800 | |
| เสียงรบกวน | เดซิเบล(เอ) | 69 | 69 | 69 | 70 | 70 | 70 | 73 | 73 | 73 | |
| บันทึก: การทำความเย็น: น้ำระเหยเข้า/ออก 12/7, น้ำคอนเดนเซอร์เข้า/ออก 18/29; เครื่องทำความร้อน: น้ำระเหยใน 15, น้ำคอนเดนเซอร์ 40; การนำความร้อนกลับคืน น้ำเข้า/ออก 40/45 ; ความสามารถในการรับแรงดันของเครื่องระเหยและคอนเดนเซอร์อยู่ที่ 1.0MPa; Volks ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนใดๆ หากจำเป็นเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า |
|||||||||||
วีดีโอ
คำถามที่พบบ่อย
Q1: จะจัดการกับการปรับขนาดในระบบน้ำหล่อเย็นได้อย่างไร?
ตอบ: การบำบัดน้ำด้วยสารเคมีเป็นประจำ + อุปกรณ์เป่าลมอัตโนมัติเพื่อป้องกันไม่ให้ตะกรันปิดกั้นท่อ
Q2: จะป้องกันการแข็งตัวในฤดูหนาวได้อย่างไร?
ตอบ: เติมสารป้องกันการแข็งตัว (เอทิลีนไกลคอล) หรือให้น้ำหมุนเวียนเพื่อหลีกเลี่ยงการแช่แข็งเมื่อปิดเครื่องที่อุณหภูมิต่ำ
เครื่องทำความเย็นแบบระบายความร้อนด้วยน้ำเป็นอุปกรณ์ทำความเย็นที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในอาคารพาณิชย์ โรงงานอุตสาหกรรม ศูนย์ข้อมูล และสถานที่อื่นๆ มันถูกกระจายไปโดยการระบายความร้อนด้วยน้ำด้วยความสามารถในการทำความเย็นที่แข็งแกร่ง การทำงานที่มั่นคง การประหยัดพลังงาน และการปกป้องสิ่งแวดล้อม
โครงสร้างและหลักการทำงาน
● โครงสร้างหลัก
● คอมเพรสเซอร์ (แบบสกรู/แรงเหวี่ยง): ขับเคลื่อนการไหลเวียนของสารทำความเย็นและให้พลังงานในการทำความเย็น
● คอนเดนเซอร์: น้ำหล่อเย็นแลกเปลี่ยนความร้อนกับสารทำความเย็นที่มีอุณหภูมิสูง และความร้อนจะถูกระบายออกผ่านหอทำความเย็น
● เครื่องระเหย: สารทำความเย็นจะระเหยเพื่อดูดซับความร้อนของน้ำแช่แข็งและปล่อยน้ำแช่แข็งอุณหภูมิต่ำออกมา
● อุปกรณ์ปีกผีเสื้อ (วาล์วขยาย): ควบคุมการไหลของสารทำความเย็นและปรับความดันการระเหย
● ระบบหมุนเวียนคู่: การไหลเวียนของน้ำหล่อเย็น (การกระจายความร้อน) แยกออกจากการไหลเวียนของน้ำเย็น (การจ่ายความเย็น)
หลักการทำงาน
● สารทำความเย็นถูกขับเคลื่อนโดยคอมเพรสเซอร์เพื่อให้ 'การบีบอัด → การควบแน่น → การควบคุมปริมาณ → การระเหย' เสร็จสิ้น น้ำหล่อเย็นจะนำความร้อนจากการควบแน่นออกไป และน้ำเย็นจะส่งพลังงานเย็นไปยังอุปกรณ์ปลายทาง (เช่น ชุดคอยล์พัดลม)
ข้อดีและลักษณะของผลิตภัณฑ์
● ประสิทธิภาพและความเสถียรสูง: ประสิทธิภาพสูงในการระบายความร้อนด้วยน้ำและการกระจายความร้อน และค่า COP (อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน) สามารถเข้าถึงได้สูงกว่า 5.0
● เสียงรบกวนต่ำ: สามารถติดตั้งแหล่งกำเนิดเสียงรบกวนหลัก (หอทำความเย็น) ให้ห่างจากอาคารได้
● อายุการใช้งานยาวนาน: อายุการใช้งานการออกแบบของส่วนประกอบหลักคือ 15-20 ปี และค่าบำรุงรักษาต่ำ
สถานการณ์การใช้งาน
● อุตสาหกรรม: การระบายความร้อนของเครื่องปฏิกรณ์ในโรงงานเคมี การกระจายความร้อนในเซิร์ฟเวอร์ศูนย์ข้อมูล
● ธุรกิจ: ระบบปรับอากาศส่วนกลางในห้างสรรพสินค้าและโรงแรมขนาดใหญ่
● สภาพแวดล้อมพิเศษ: พื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูง (เช่น ตะวันออกกลาง) พื้นที่อับอากาศ (ห้องคอมพิวเตอร์ใต้ดิน)
| แบบอย่าง | GSHP180 | GSHP220 | GSHP280 | GSHP350 | GSHP430 | GSHP540 | GSHP600 | GSHP660 | GSHP750 | ||
| ความสามารถในการทำความเย็น | กิโลวัตต์ | 180 | 215 | 270 | 350 | 430 | 540 | 600 | 650 | 730 | |
| กำลังไฟฟ้าเข้า | กิโลวัตต์ | 35 | 41 | 52 | 68 | 83 | 105 | 118 | 125 | 142 | |
| EER กำลังโหลดเต็ม 100% | 5.14 | 5.24 | 5.19 | 5.15 | 5.18 | 5.14 | 5.08 | 5.20 | 5.14 | ||
| ความจุความร้อน | กิโลวัตต์ | 202 | 248 | 295 | 392 | 475 | 582 | 640 | 700 | 780 | |
| กำลังไฟฟ้าเข้า | กิโลวัตต์ | 44 | 55 | 65 | 85 | 105 | 128 | 140 | 155 | 172 | |
| COP โหลดเต็ม 100% | 4.59 | 4.51 | 4.54 | 4.61 | 4.52 | 4.55 | 4.57 | 4.52 | 4.53 | ||
| แม็กซ์ปัจจุบัน | ก | 121 | 124 | 171 | 220 | 268 | 298 | 315 | 355 | 393 | |
| ช่วงการควบคุม | 25%~100% | ||||||||||
| จำนวนวงกลม | 1 | ||||||||||
| จำนวนคอมเพรสเซอร์ | 1 | ||||||||||
| ประเภทคอมเพรสเซอร์ | สกรูสองครั้งแบบกึ่งสุญญากาศ | ||||||||||
| พาวเวอร์ซัพพลาย | โวลต์/พีเอช/เฮิร์ตซ์ | 380/3/50 | |||||||||
| สารทำความเย็น | พิมพ์ | ร22 | |||||||||
| ค่าสารทำความเย็น | กก | 35 | 42 | 50 | 60 | 73 | 82 | 95 | 110 | 125 | |
| ขนาดท่อคอยล์เย็น | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | ||
| การไหลของน้ำหล่อเย็น | ลบ.ม./ชม | 31 | 37 | 47 | 60 | 74 | 93 | 103 | 112 | 126 | |
| การไหลของน้ำร้อน | ลบ.ม./ชม | 17 | 20 | 25 | 33 | 40 | 51 | 56 | 61 | 68 | |
| แรงดันตก | ปาสคาล | 53 | 53 | 54 | 54 | 55 | 55 | 56 | 56 | 60 | |
| ขนาดท่อคอนเดนเซอร์ | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | ||
| การไหลของน้ำหล่อเย็น | ลบ.ม./ชม | 17 | 20 | 25 | 33 | 40 | 51 | 56 | 61 | 68 | |
| การไหลของน้ำร้อน | ลบ.ม./ชม | 31 | 37 | 47 | 60 | 74 | 93 | 103 | 112 | 126 | |
| แรงดันตก | ปาสคาล | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 38 | |
| ความสามารถในการนำความร้อนกลับคืน | กิโลวัตต์ | 36 | 43 | 54 | 70 | 86 | 108 | 120 | 130 | 146 | |
| การไหลของน้ำคืนความร้อน | ลบ.ม./ชม | 6 | 7 | 9 | 12 | 15 | 19 | 21 | 22 | 25 | |
| แรงดันตก | ปาสคาล | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 27 | 27 | 27 | 28 | |
| ความยาว | มม | 2800 | 2800 | 3000 | 3300 | 3300 | 3300 | 3500 | 3500 | 3600 | |
| ความกว้าง | มม | 1300 | 1300 | 1350 | 1350 | 1400 | 1400 | 1400 | 1450 | 1550 | |
| ความสูง | มม | 1440 | 1440 | 1470 | 1650 | 1650 | 1650 | 1700 | 1700 | 1700 | |
| วิ่งน้ำหนัก | กก | 2000 | 2200 | 2310 | 2400 | 2480 | 2650 | 3000 | 3400 | 3800 | |
| เสียงรบกวน | เดซิเบล(เอ) | 69 | 69 | 69 | 70 | 70 | 70 | 73 | 73 | 73 | |
| บันทึก: การทำความเย็น: น้ำระเหยเข้า/ออก 12/7, น้ำคอนเดนเซอร์เข้า/ออก 18/29; เครื่องทำความร้อน: น้ำระเหยใน 15, น้ำคอนเดนเซอร์ 40; การนำความร้อนกลับคืน น้ำเข้า/ออก 40/45 ; ความสามารถในการรับแรงดันของเครื่องระเหยและคอนเดนเซอร์อยู่ที่ 1.0MPa; Volks ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนใดๆ หากจำเป็นเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า |
|||||||||||
Q1: จะจัดการกับการปรับขนาดในระบบน้ำหล่อเย็นได้อย่างไร?
ตอบ: การบำบัดน้ำด้วยสารเคมีเป็นประจำ + อุปกรณ์เป่าลมอัตโนมัติเพื่อป้องกันไม่ให้ตะกรันปิดกั้นท่อ
Q2: จะป้องกันการแข็งตัวในฤดูหนาวได้อย่างไร?
ตอบ: เติมสารป้องกันการแข็งตัว (เอทิลีนไกลคอล) หรือให้น้ำหมุนเวียนเพื่อหลีกเลี่ยงการแช่แข็งเมื่อปิดเครื่องที่อุณหภูมิต่ำ