GSHP350
โวลส์
| รุ่น: | |
|---|---|
| ความจุความเย็น: | |
| ความจุความร้อน: | |
| มีจำหน่าย: | |
| จำนวน: | |
รายละเอียดสินค้า
เครื่องทำความเย็นแบบสกรูระบายความร้อนด้วยน้ำเป็นอุปกรณ์ทำความเย็นชนิดหนึ่งที่ใช้คอมเพรสเซอร์แบบสกรู ซึ่งส่วนใหญ่ใช้สำหรับความต้องการในการทำความเย็นในอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ ส่วนประกอบหลัก ได้แก่ คอมเพรสเซอร์แบบสกรู คอนเดนเซอร์แบบเปลือกและท่อ เครื่องระเหยแบบเปลือกและท่อ วาล์วขยายความร้อน ตัวกรองการทำให้แห้ง และส่วนควบคุมไฟฟ้า
โครงสร้างและหลักการทำงาน
● หอทำความเย็น: แกนกระจายความร้อน ซึ่งปล่อยความร้อนผ่านการระเหยของน้ำ/การพาอากาศ
● ปั๊มน้ำ: เพื่อขับเคลื่อนน้ำหล่อเย็นและการไหลเวียนของน้ำเย็น จำเป็นต้องตรงกับความต้านทานของระบบ
● การควบคุมอัจฉริยะ: PLC จะปรับโหลดโดยอัตโนมัติเพื่อให้เกิดการดำเนินการประหยัดพลังงาน
● ยูนิตแบบโมดูลาร์: เชื่อมต่อหลายยูนิตแบบขนาน ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนโหลดได้อย่างยืดหยุ่น
● โมดูลการนำความร้อนกลับมาใช้ใหม่: น้ำร้อนถูกสร้างขึ้นโดยการควบแน่นความร้อนเหลือทิ้ง และประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยรวมได้รับการปรับปรุงขึ้น 20%
หลักการทำงาน
● สารทำความเย็นถูกขับเคลื่อนโดยคอมเพรสเซอร์เพื่อให้ 'การบีบอัด → การควบแน่น → การควบคุมปริมาณ → การระเหย' เสร็จสิ้น น้ำหล่อเย็นจะนำความร้อนจากการควบแน่นออกไป และน้ำเย็นจะส่งพลังงานเย็นไปยังอุปกรณ์ปลายทาง (เช่น ชุดคอยล์พัดลม)
ข้อได้เปรียบของผลิตภัณฑ์และการใช้ประโยชน์
ข้อดีและลักษณะของผลิตภัณฑ์
● ประหยัดพลังงานและเงิน: ประหยัดพลังงานไฟฟ้า 30% เมื่อเทียบกับเครื่องระบายความร้อนด้วยอากาศ และต้นทุนการดำเนินงานระยะยาวก็ต่ำกว่า
● ประหยัดพื้นที่: สามารถวางเครื่องยนต์หลักไว้ที่ชั้นใต้ดินได้ ซึ่งช่วยประหยัดพื้นที่ภายนอกของอาคาร
● การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม: รองรับ R32/R134a และสารทำความเย็น GWP ต่ำอื่นๆ และปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมทั่วโลก
สถานการณ์การใช้งาน
● สถานการณ์ที่มีภาระงานสูง: อุณหภูมิคงที่ตลอด 24 ชั่วโมงในห้องผ่าตัดของโรงพยาบาลและการระบายความร้อนที่สะอาดในโรงงานเซมิคอนดักเตอร์
● การปรับปรุงอาคารเก่า: ไม่ต้องใช้แพลตฟอร์มภายนอก เหมาะสำหรับการปรับปรุงโครงการที่มีพื้นที่จำกัด
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: เหมาะกับอาคารขนาดเล็กหรือไม่?
ตอบ: ความสามารถในการทำความเย็นของเครื่องเดียวมักจะอยู่ที่ ≥100RT และขอแนะนำให้เลือกเครื่องโมดูลาร์ระบายความร้อนด้วยอากาศสำหรับโครงการขนาดเล็ก
คำถามที่ 2: หอทำความเย็นจะเพาะพันธุ์ Legionella หรือไม่
ตอบ: สามารถควบคุมการทำความสะอาด + การฆ่าเชื้อด้วยรังสีอัลตราไวโอเลตเป็นประจำได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานด้านสุขอนามัย
เครื่องทำความเย็นแบบสกรูระบายความร้อนด้วยน้ำเป็นอุปกรณ์ทำความเย็นชนิดหนึ่งที่ใช้คอมเพรสเซอร์แบบสกรู ซึ่งส่วนใหญ่ใช้สำหรับความต้องการในการทำความเย็นในอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ ส่วนประกอบหลัก ได้แก่ คอมเพรสเซอร์แบบสกรู คอนเดนเซอร์แบบเปลือกและท่อ เครื่องระเหยแบบเปลือกและท่อ วาล์วขยายความร้อน ตัวกรองการทำให้แห้ง และส่วนควบคุมไฟฟ้า
โครงสร้างและหลักการทำงาน
● หอทำความเย็น: แกนกระจายความร้อน ซึ่งปล่อยความร้อนผ่านการระเหยของน้ำ/การพาอากาศ
● ปั๊มน้ำ: เพื่อขับเคลื่อนน้ำหล่อเย็นและการไหลเวียนของน้ำเย็น จำเป็นต้องตรงกับความต้านทานของระบบ
● การควบคุมอัจฉริยะ: PLC จะปรับโหลดโดยอัตโนมัติเพื่อให้เกิดการดำเนินการประหยัดพลังงาน
● ยูนิตแบบโมดูลาร์: เชื่อมต่อหลายยูนิตแบบขนาน ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนโหลดได้อย่างยืดหยุ่น
● โมดูลการนำความร้อนกลับมาใช้ใหม่: น้ำร้อนถูกสร้างขึ้นโดยการควบแน่นความร้อนเหลือทิ้ง และประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยรวมได้รับการปรับปรุงขึ้น 20%
หลักการทำงาน
● สารทำความเย็นถูกขับเคลื่อนโดยคอมเพรสเซอร์เพื่อให้ 'การบีบอัด → การควบแน่น → การควบคุมปริมาณ → การระเหย' เสร็จสิ้น น้ำหล่อเย็นจะนำความร้อนจากการควบแน่นออกไป และน้ำเย็นจะส่งพลังงานเย็นไปยังอุปกรณ์ปลายทาง (เช่น ชุดคอยล์พัดลม)
ข้อดีและลักษณะของผลิตภัณฑ์
● ประหยัดพลังงานและเงิน: ประหยัดพลังงานไฟฟ้า 30% เมื่อเทียบกับเครื่องระบายความร้อนด้วยอากาศ และต้นทุนการดำเนินงานระยะยาวก็ต่ำกว่า
● ประหยัดพื้นที่: สามารถวางเครื่องยนต์หลักไว้ที่ชั้นใต้ดินได้ ซึ่งช่วยประหยัดพื้นที่ภายนอกของอาคาร
● การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม: รองรับ R32/R134a และสารทำความเย็น GWP ต่ำอื่นๆ และปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมทั่วโลก
สถานการณ์การใช้งาน
● สถานการณ์ที่มีภาระงานสูง: อุณหภูมิคงที่ตลอด 24 ชั่วโมงในห้องผ่าตัดของโรงพยาบาลและการระบายความร้อนที่สะอาดในโรงงานเซมิคอนดักเตอร์
● การปรับปรุงอาคารเก่า: ไม่ต้องใช้แพลตฟอร์มภายนอก เหมาะสำหรับการปรับปรุงโครงการที่มีพื้นที่จำกัด
| 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: เหมาะกับอาคารขนาดเล็กหรือไม่?
ตอบ: ความสามารถในการทำความเย็นของเครื่องเดียวมักจะอยู่ที่ ≥100RT และขอแนะนำให้เลือกเครื่องโมดูลาร์ระบายความร้อนด้วยอากาศสำหรับโครงการขนาดเล็ก
คำถามที่ 2: หอทำความเย็นจะเพาะพันธุ์ Legionella หรือไม่
ตอบ: สามารถควบคุมการทำความสะอาด + การฆ่าเชื้อด้วยรังสีอัลตราไวโอเลตเป็นประจำได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานด้านสุขอนามัย