| Наявність: | |
|---|---|
| Кількість: | |
FRS125
FST
2FRS125
Паралельний гвинтовий компресорний агрегат FST із насосним живленням призначений для забезпечення централізованого джерела низькотемпературного охолодження для морозильних камер IQF, камер швидкої заморозки та холодильних камер.
Ця промислова холодильна установка поєднує в собі два гвинтові компресори, систему циркуляції холодоагенту, масляне охолодження, електричне керування та компоненти захисту системи на скоординованій платформі обладнання.
Конфігурація паралельного компресора дозволяє холодильній системі реагувати на зміну навантажень охолодження. Обидва компресори можуть працювати, коли морозильній камері IQF потрібна повна холодильна потужність, тоді як роботу зі зниженою продуктивністю можна використовувати, коли навантаження на систему зменшується.
Пристрій призначений для забезпечення низькотемпературним холодом:
Спіральні морозильні камери
Тунельні морозильні камери
Морозильні камери IQF з псевдозрідженим
Ударні морозильні камери
Апарати шокової заморозки
Холодильні камери для заморожених продуктів
Приміщення низькотемпературної обробки
Кінцева кількість компресора, холодопродуктивність і схема циркуляції холодоагенту повинні бути розраховані відповідно до підключеного навантаження морозильника, годин виробництва та необхідної температури випаровування.
Технічні характеристики нижче описують точні інженерні показники системи PSHL-125-40p. Завдяки теоретичній продуктивності 495 м3/год на набір при 60 Гц, агрегат переміщує холодоагент із надзвичайною швидкістю та об’ємом. Вбудований масляний охолоджувач рідинного охолодження забезпечує збереження оптимальної в’язкості мастила компресора навіть під час безперервної роботи при проектній температурі -40 ℃. При вазі приблизно 2700 кг фізична маса пристрою міцно кріпить його до землі, усуваючи мікровібрації та забезпечуючи довгострокову цілісність конструкції протягом багатьох років безперервної служби.
Найменування компресорної установки |
одиниця |
Гвинтовий компресорний агрегат |
|
Тип компресорної установки |
ПСХЛ-125-40п |
||
Компресор |
2набір |
Bitzer HSN8571-125-40P |
|
Компресор |
Теорія зміщення |
м3/год |
495 м3/год/набір 60Гц |
Регульований діапазон енергії |
100%-75%-50% |
||
холодоагент |
типу |
R404A |
|
Умови проектування |
℃ |
-40℃/40℃ |
|
холодильна потужність |
кВт |
186 кВт |
|
Напруга і потужність |
3N/60Hz/440V 169,8 кВт |
||
масляний радіатор |
рідинне охолодження |
||
Габаритні розміри (Д*Ш*В) |
мм |
3450×1750×2300 |
|
Вага одиниці |
кг |
~2700 |
|
В основі цього проектного плану холодильного обладнання лежить автентична імпортована технологія напівгерметичного гвинтового компресора Bitzer. Паралельна архітектура подвійного компресора розроблена для роботи в екстремально низьких температурах з мінімальним механічним зносом, забезпечуючи подовжений термін служби. Коли система активна, система видає постійний низькочастотний гул, що свідчить про збалансовані внутрішні ротори та точну обробку.
Інтелектуальне регулювання енергії: система має багатоступеневий діапазон регулювання енергії 100%-75%-50%. Це дозволяє пристрою динамічно масштабувати споживання електроенергії на основі теплових навантажень у реальному часі, різко знижуючи щоденне споживання електроенергії без шкоди для стабільності температури.
Сценарії цільового застосування: спеціально відкалібрований для екстремальних умов, цей паралельний блок служить ідеальним тепловим двигуном для морозильних камер IQF (індивідуальна швидка заморозка), тунельних морозильних камер високої місткості та великомасштабних багатозональних складських об’єктів холодового ланцюга.
Компактна та доступна структура: незважаючи на величезну потужність охолодження, модульна конструкція трубопроводу зберігає загальну компактність. Логічне розташування клапанів і оглядових стекол забезпечує технічному персоналу миттєвий візуальний зворотний зв'язок і безперешкодний доступ до інструменту.
Ретельна заводська перевірка: перед відправленням кожен окремий блок проходить суворе виявлення витоку тиску та тестування продуктивності з імітацією екстремальних навантажень, щоб відповідати суворим міжнародним сертифікатам промислової безпеки та якості.
Основні робочі параметри визначають здатність системи швидко знижувати температуру та підтримувати її за великих навантажень продуктів. Наведена нижче конфігурація детально описує точні характеристики, необхідні для ефективного досягнення цільової потужності охолодження 186 кВт.
стан експлуатації |
Тип компресорної установки |
холодильна потужність |
вхідна потужність |
-40/+40 ℃ |
HSN8571-125-40P-2 |
186 кВт |
169,8 кВт |
Виберіть гвинтовий компресор 2 набору: HSN8571-125-40P. Це стратегічне подвійне налаштування гарантує, що якщо один контур потребує планового технічного обслуговування, вторинний блок може підтримувати базові температури, активно запобігаючи втратам продукту та забезпечуючи безперервну роботу об’єкта.
Тип: випарний конденсатор ZFLA-1200. Цю спеціальну модель конденсатора вибрано завдяки чудовим можливостям відведення тепла. Товстий оцинкований корпус стійкий до корозії в навколишньому середовищі, а оптимізовані лопаті вентилятора забезпечують потужний потік повітря з низьким децибелом. Це швидке та послідовне розсіювання тепла має вирішальне значення для підтримки ефективності всього циклу охолодження.
Основні електричні елементи Schneider. Панель керування оснащена високочутливою системою ПЛК, яка автоматизує суворе регулювання температури та інтелектуальну послідовність запуску/зупинки. Оператори взаємодіють за допомогою чіткого, тактильного інтерфейсу, який забезпечує миттєве цифрове зчитування. Крім того, система інтегрує численні протоколи безпеки, включаючи попередження про високий/низький тиск, захист двигуна від перевантаження, виявлення втрати фази та попередження про температуру/рівень масла, забезпечуючи абсолютну безпеку експлуатації в найскладніших умовах.
У холодильній установці використовуються два паралельно з'єднаних гвинтових компресора Bitzer HSN8571-125-40P.
Подвійний компресор забезпечує більшу комбіновану холодопродуктивність, ніж однокомпресорна система, і дозволяє системі керування координувати роботу компресора відповідно до потреби в охолодженні.
Кожен компресор має зазначену теоретичну продуктивність 495 м⊃3;/год при 60 Гц.
Зазначена холодопродуктивність становить 186 кВт при розрахункових умовах температури випаровування -40°C і температури конденсації +40°C.
Ця ємність є еталонним значенням для опублікованої конфігурації системи. Фактичні зміни продуктивності з:
Температура випаровування
Температура конденсації
Холодоагент
Частота компресора
Умови всмоктування
Стан подачі рідини
Підключене навантаження випарника
Умови навколишнього середовища
Остаточна холодопродуктивність повинна бути підтверджена розрахунками для конкретного проекту.
У системі охолодження використовується повністю рідинна або насосна система подачі холодоагенту для подачі холодоагенту до підключених випарників.
Ця конфігурація призначена для низькотемпературного заморожування, що вимагає стабільної циркуляції холодоагенту в одному або кількох контурах випарника.
Систему циркуляції рідини слід вибирати відповідно до:
Висота випарника
Швидкість потоку холодоагенту
Відстань трубопроводу
Кількість підключених випарників
Тиск в системі
Необхідний коефіцієнт рециркуляції
Графік роботи морозильника
Перераховані етапи енергетичного регулювання:
100%
75%
50%
Контроль продуктивності дозволяє регулювати потужність охолодження при зміні виробничого навантаження.
Наприклад, необхідне навантаження може зменшитися під час:
Запуск виробництва
Зміна товару
Часткова робота лінії
Знижена продуктивність морозильної камери
Підтримання температури в холодному приміщенні
Розморожування одного підключеного випарника
Послідовність остаточного керування повинна бути налаштована відповідно до кількості компресорів і підключених холодильних навантажень.
Компресорна установка розрахована на умови роботи при низьких температурах -40°C випаровування та +40°C конденсація.
Цей робочий діапазон підходить для промислового морозильного обладнання, якому потрібна низька температура випаровування для підтримки умов морозильної камери та заморожування продуктів.
Опублікована конфігурація використовує рідинне охолодження масляного радіатора компресора.
Контроль температури масла підтримує роботу гвинтового компресора в умовах низької температури та високого ступеня стиснення.
Контур охолодження масла, потік холодоагенту та компоненти керування повинні узгоджуватися з повною конструкцією системи охолодження.
Компресорна система може забезпечувати охолодження обладнання безперервної IQF, яке використовується для м’яса, птиці, морепродуктів, пельменів, овочів і готової їжі.
Холодильна потужність повинна відповідати:
Теплове навантаження продукту
Обігрів вентилятора морозильної камери
Конвеєрне тепло
Інфільтрація повітря
Частота розморожування
Години виробництва щодня
Пристрій можна підключати до спіральних морозильних камер, які потребують постійного низькотемпературного охолодження та стабільної роботи протягом тривалих виробничих змін.
Потужність компресора слід вибирати відповідно до продуктивності морозильної камери та температури продукту на вході.
Морозильні камери з прямим тунелем можуть використовувати систему як централізоване джерело холоду.
Трубопроводи холодоагенту, падіння тиску у випарнику та умови повернення рідини повинні бути підтверджені відповідно до довжини тунелю та розташування випарника.
Низькотемпературна компресорна установка може підтримувати камери шокової заморозки, які використовуються для порційного заморожування харчових продуктів.
Потужність камери швидкого заморожування слід розраховувати на основі загальної ваги продукту, циклу заморожування та теплового навантаження приміщення.
В існуючому описі продукту зазначено, що система може обслуговувати як обладнання для швидкої заморозки, так і холодильні камери.
Коли одна холодильна система забезпечує кілька навантажень, засоби керування та контури холодоагенту повинні бути розроблені таким чином, щоб підтримувати необхідну температуру для кожного випарника.
Повний проект холодильного обладнання може включати:
Паралельна гвинтова компресорна установка
Насос холодильного агента
Приймач рідини або циркуляційна ємність
Контур охолодження масла
Випарний конденсатор
Електрична шафа керування
Холодильні клапани
Трубопроводи всмоктування та рідини
Запобіжно-захисні пристрої
Підключення до випарника морозильної камери
Заправка холодоагенту
Блокування системи керування
Точний обсяг постачання має бути чітко вказано в технічній пропозиції.
Систему можна налаштувати для морозильних камер IQF, спіральних морозильних камер, тунельних морозильних камер, камер швидкої заморозки та холодильних камер з низькою температурою.
В еталонній системі використовуються два паралельно з’єднаних гвинтових компресора Bitzer HSN8571-125-40P.
Зазначена базова потужність становить 186 кВт при розрахункових умовах випаровування -40°C і конденсації +40°C.
так Продукт розроблено для підтримки кількох низькотемпературних навантажень за умови правильного розрахунку навантаження, конструкції трубопроводу та конфігурації керування.
У стандартній еталонній конфігурації використовується R404A. Альтернативні холодоагенти потребують окремого підтвердження компресора та системи.
так Перераховані рівні потужності: 100%, 75% і 50%.
Конденсатор випарний ZFLA-1200 вказаний в еталонному проекті. Остаточний обсяг постачання повинен бути підтверджений у пропозиції.
так Еталонне джерело живлення становить 3N/440 В/60 Гц. Інші вимоги до напруги та частоти слід надати перед проектуванням системи.
Контактна особа: SUNNY SUN
Телефон: +86- 18698104196 / 13920469197
Whatsapp/Facebook: +86- 18698104196
Wechat: +86- 18698104196 / +86- 13920469197
Електронна пошта: firstcoldchain@gmail.com / sunny@fstcoldchain.com