Kaltwassersysteme mit Flüssigkeitskühlung sind so konzipiert, dass sie Wasser über eine Wasserpumpe zu einem Wärmeerzeugungsprozess zirkulieren lassen. Das Wasser bringt die Wärme zurück zum Kühler, wo der Kompressionszyklus das Wasser abkühlt, bevor es dem Wärmeprozess wieder zugeführt wird.
Typische Anwendungen von Flüssigkeitskühlern sind unten aufgeführt.
Fernkühlung
Zentralisierte Klimaanlage
Hydroponisch
Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung
Pharmazeutika und Medizin
Kühlhaus
Systeme zur thermischen Energiespeicherung (TES).
Bearbeitung, Wasserstrahlschneiden, Laserschneiden, Schweißen usw.
Kunststoffverarbeitung
Wie funktioniert das Kaltwassersystem mit Flüssigkeitskühlung?
Bei den meisten Prozesskühlungsanwendungen zirkuliert ein Pumpsystem kühles Wasser oder eine Wasser/Glykol-Lösung vom Kühler zum Prozess. Diese kühle Flüssigkeit entzieht dem Prozess Wärme und die warme Flüssigkeit kehrt zum Kühler zurück. Das Prozesswasser ist das Mittel zur Wärmeübertragung vom Prozess zum Kühler.
Prozesskühler enthalten eine chemische Verbindung, ein sogenanntes Kältemittel. Abhängig von den erforderlichen Temperaturen gibt es viele Arten von Kältemitteln und Anwendungen, die jedoch alle auf dem Grundprinzip der Kompression und Phasenänderung des Kältemittels von einer Flüssigkeit zu einem Gas und zurück zu einer Flüssigkeit basieren. Dieser Prozess des Erhitzens und Abkühlens des Kältemittels und dessen Umwandlung vom gasförmigen in den flüssigen Zustand und wieder zurück ist der Kältekreislauf.
Der Kühlkreislauf beginnt damit, dass ein Flüssigkeits-/Gasgemisch mit niedrigem Druck in den Verdampfer eintritt. Im Verdampfer bringt die Wärme des Prozesswassers oder der Wasser-/Glykollösung das Kältemittel zum Sieden, wodurch es von einer Niederdruckflüssigkeit in ein Niederdruckgas umgewandelt wird. Das Niederdruckgas gelangt in den Kompressor, wo es zu Hochdruckgas komprimiert wird. Das Hochdruckgas gelangt in den Kondensator, wo Umgebungsluft oder Kondensatorwasser Wärme abführen, um es zu einer Hochdruckflüssigkeit abzukühlen. Die Hochdruckflüssigkeit gelangt zum Expansionsventil, das steuert, wie viel flüssiges Kältemittel in den Verdampfer gelangt, wodurch der Kühlkreislauf erneut beginnt.
Das Kaltwassersystem mit Flüssigkeitskühlung verfügt standardmäßig über die folgenden Merkmale:
1. Puffertanks aus Edelstahl sorgen für eine genaue Temperaturkontrolle und reduzieren Kompressorstarts
2. Robuste Konstruktion aus verzinktem Stahl, um eine lange Lebensdauer des Schranks zu gewährleisten
3. Hocheffiziente hermetische Scrollkompressoren
4. Hocheffizientes R134a-Kältemittel mit geringem Treibhauspotenzial, das den Betrieb selbst bei höchsten Umgebungstemperaturen gewährleistet
5. Integrierte Primärwasserpumpen
6. Umfassende Werksabnahmeprüfung vor dem Versand
7. Hochpräziser elektronischer Controller
8. Hydrophil beschichtete Kondensatoren für hohen Korrosionsschutz
9. Umfassende 12-monatige Teilegarantie
10. Pumpenoptionen für jedes Profil
11. Plattenwärmetauscher aus Edelstahl oder Koaxialverdampfer
12. Verdampferschutz bei allen Modellen
Hier sehen wir uns die technischen Daten des 50-Tonnen-Flüssigkeitskühlers mit Wasserkühlung an:
Artikel | Spezifikation / Anbieter | ||
Kühlung Kapazität | Modell | AYD-80A | |
kW/Std | 186 | ||
Tonne/Std | 52.88 | ||
Leistung Eingang | Kw | 61.2 | |
Leistung Liefern | 230V-3N-60HZ | ||
Aushilfe Auslauf (Grad) | 7 | ||
Kältemittel Kontrolle | Erweiterung Ventil | ||
Kühlung Kreis | eins | ||
Kältemittel | R407C | ||
Abmessungen (Mm)L*W*H | 4000*2000*2200 | ||
Kompressor | Stil | ScrEw | |
Menge (Satz) | 1 | ||
Kompressor Leistung (kW) | 54.4 | ||
Kondensator | Stil | Flosse Geben Sie mit ein Kupferspule | |
Ventilator Menge(Satz) | 8 | ||
Leistung (kW) | 6.8 | ||
Luftvolumen(m3/h) | 84000 | ||
Verdampfer | Stil | Hülse und Röhren | |
Wasser Fluss(m3/h) | 32 | ||
Wasser Rohr Größe (") | 3 | ||
Schutz Gerät | 1. Phase Schutz 2.Lüfter Überlast Schutz 3. Hoch/niedrig Stromspannung Schutz 4. Überhitzung Schutz 5. Frostschutzmittel Schutz | ||
Einheit Gewicht(Kg) | 1820 | ||
Hauptsächlich Teile | |||
Kompressor | Hanbell | ||
Kondensator | Anyda | ||
Verdampfer | Jindian | ||
Elektronisch | LS/Chnt | ||
Erweiterung Ventil | Emerson | ||
Kontrolle System | Punp (Begriffsklärung | ||
Anmerkungen: Die Kühlleistung basiert auf einer Verflüssigungstemperatur von 45 °C, einer Einlasstemperatur von 12 °C und einer Auslasstemperatur von 7 °C.

Eine andere Optionskonfiguration könnte Folgendes liefern:
1. Fernkondensator:
Der Kühler kann als Split-System gefertigt werden. Der Verdampfer kann beispielsweise drinnen in einem Technikraum und der Kondensator im Freien installiert werden.
2. Fernbedienung:
Die Fernsteuerung erfolgt einfach durch Anschließen des Anschlusspunkts an unserer Kühlbox.
Die Fernsteuerung erfolgt über Modbus.
3. Sanftstarter
In Installationen, in denen die Stromversorgung nicht robust ist, können Softstarter an den Kompressoren angebracht werden, um den Einschaltstrom beim Starten des Kompressors zu begrenzen.
4. Kompressor-VSD
Antriebe mit variabler Drehzahl – am Kompressor angebracht, um eine Reduzierung bei Teillastbedingungen zu ermöglichen, was die Betriebseffizienz des Kühlers erhöht.
5. Korrosive Umgebungen
Wenn der Kühler in einer Umgebung mit korrosiven Elementen installiert werden soll, kann der Kühler so hergestellt werden, dass die Lebensdauer des Geräts verlängert wird.
A. Korrosionsschutzbeschichtung für die Kondensatorlamellen
B. Die Einheiten können mit Edelstahlschränken oder mit Korrosionsschutzlackierung hergestellt werden.
C. Die Elektrogehäuse sind wetterfest, aber wenn ein Gehäuse mit einer hohen IP-Schutzart erforderlich ist, kann dieses angeboten werden.
D. Wenn brennbares Gas vorhanden ist, ist möglicherweise ein EX- oder ATEX-zertifiziertes Gerät erforderlich.
e. Der Lüfter an der Oberseite kann zum Schutz vor Korrosion gegen RFP-Material ausgetauscht werden.
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