Refrigerador d'absorció de vapor Panasonic Sanyo
La pressió de vapor utilitzada és de 0.1-0,8MPa.

Característiques destacades:
Reducció d'emissions de carboni baixes: la calor residual i el vapor de calor residual es poden utilitzar com a fonts de calor per aconseguir una tecnologia baixa en carboni i la protecció del medi ambient.
Alta eficiència i estalvi d'energia: els intercanviadors de calor de plaques s'utilitzen per reforçar l'intercanvi de calor i millorar l'eficiència tèrmica; recuperació de calor en diverses etapes per millorar el rendiment de la unitat; dispositiu adaptatiu de refrigerant integrat per aconseguir un funcionament d'estalvi d'energia; Disseny d'operació d'aigua de refrigeració a baixa temperatura i alta temperatura per aconseguir una transformació a gran escala Funcionament estable.
Segur i fiable: l'acumulació d'investigació, disseny, fabricació i tecnologia de qualitat. El control de seguretat múltiple anticristal·lització, mitjançant el càlcul precís de la concentració de la solució, prevé fonamentalment que es produeixi la cristal·lització.
Automatització i xarxes: sistema de control d'equips accessoris convenient, automatització d'edificis altament connectats i sistema de monitorització remot en xarxa.
Protecció ecològica i mediambiental: l'ús d'un inhibidor de corrosió de molibdat de liti respectuós amb el medi ambient, dispositiu d'escapament de tub de pal·ladi per garantir el buit, l'equip aconsegueix l'extracció d'aire estacional.
Diagrama de flux del refrigerador d'absorció

El refredador d'absorció de bromur de liti de vapor tipus Sanyo G està format per evaporador, absorbidor, condensador, regenerador de baixa temperatura, regenerador d'alta temperatura i intercanviador de calor, dispositiu de recuperació de calor, bomba de solució, bomba de refrigerant, etc.
Com funciona
L'aigua freda de l'evaporador es refreda amb l'aigua refrigerant a baixa temperatura després de la descompressió i l'estrangulació del condensador. L'aigua refrigerant absorbeix la calor de l'aigua freda i s'evapora per convertir-se en vapor refrigerant. Entra a l'absorbent i és absorbit per la solució. La solució concentrada es converteix en solució diluïda.
La solució diluïda de l'absorbidor es bombeja a l'intercanviador de calor i al dispositiu de recuperació de calor, i després augmenta la temperatura i finalment entra al regenerador, on la solució diluïda s'escalfa i es concentra en una solució concentrada. La solució concentrada passa per l'intercanviador de calor, la temperatura baixa, entra a l'absorbidor, degota a la canonada d'aigua de refrigeració, absorbeix el vapor refrigerant de l'evaporador i es converteix en una solució diluïda. D'altra banda, al regenerador, el vapor d'aigua generat després que la solució de bromur de liti s'escalfa per vapor extern entra al condensador per refredar-se i, després de la descompressió i l'acceleració, es converteix en aigua refrigerant a baixa temperatura, que entra a l'evaporador i gotes a la canonada d'aigua freda. , Per refredar l'aigua freda que entra a l'evaporador.
El cicle anterior es repeteix per aconseguir finalment el propòsit de preparar aigua freda a baixa temperatura.
Nova estructura, nova tecnologia
Nou tipus de dispositiu d'extracció d'aire automàtic de tub de pal·ladi de vòrtex
L'eficiència de bombeig augmenta un 50 per cent, la precisió de bombeig augmenta un 60 per cent i la freqüència d'obertura de la bomba de buit es redueix.
Cinc garanteixen el disseny del buit
1. Capçal de raig en espiral vòrtex.
2. El nou tipus de separador de gas i vapor de pressió parcial de cilindre superior i inferior adopta la tecnologia de purificació de despressurització i desgasificació.
3. El tub de pal·ladi de plata s'evacua automàticament.
4. Disseny de descompressió i augment de capacitat de la cambra d'emmagatzematge d'aire.
5. Doble sistema d'aspiració per a cilindres superior i inferior.
Tecnologia d'utilització en cascada de font de calor
Després que la font de vapor externa recupera la calor a través de la primera etapa del regenerador d'alta temperatura, es realitza mitjançant el dispositiu de recuperació de calor a alta temperatura i el dispositiu de recuperació de calor a baixa temperatura.
Recuperació de la calor del condensat de vapor al segon i tercer trimestre, per realitzar l'ús en cascada de les fonts de calor, aprofitar al màxim la calor del vapor i la temperatura de sortida del condensat de vapor és inferior a 78 graus.
Tecnologia d'optimització del procés de circulació
A partir del procés en sèrie, optimitzeu el procés de circulació de la solució, dissenyeu racionalment diversos intercanviadors i recupereu la calor interna de la unitat al màxim.
Optimitzar el disseny estructural i millorar l'eficiència tèrmica
L'ús d'un nou tipus de tub d'intercanvi de calor d'alta eficiència millora l'efecte de transferència de calor i massa.
L'ús d'un nou dispositiu patentat de recuperació de la calor del condensat del refrigerant fa un ús total de la calor del condensat del refrigerant per millorar l'eficiència tèrmica.
Dispositiu d'emmagatzematge en fred adaptatiu de refrigerant integrat
Adaptar-se als canvis de càrrega i complementar automàticament l'aigua refrigerant a l'evaporador.
Emmagatzematge en fred, funcionament màxim d'estalvi d'energia.
Escurçar el temps d'engegada de la unitat.
Adaptar-se a la temperatura d'entrada d'aigua de refrigeració més baixa.
Evitar la "cavitació" de la bomba de refrigerant i allargar la vida útil de la bomba.
Disseny integral de seguretat anticorrosió
Utilitzeu una solució especial de bromur de liti.
Utilitzeu un inhibidor de corrosió de molibdat de liti respectuós amb el medi ambient. L'inhibidor de corrosió de molibdat de liti és segur i inofensiu per al medi ambient. La pel·lícula protectora formada a la superfície del tub de coure i la placa d'acer dins de la unitat és densa i uniforme, i no és fàcil de descompondre a alta temperatura.
El processament del material utilitza el procés Paka. Un total de 18 processos, eliminen completament el greix i l'òxid de la superfície del material, generen una pel·lícula protectora densa i uniforme i completen la doble assegurança juntament amb l'inhibidor de corrosió de molibdat de liti.
Intel·ligent, automatitzat, en xarxa
El microordinador patentat per a refrigeradors de brom de Panasonic Refrigeration Co., Ltd. només pot controlar el sistema, que té funcions intel·ligents com ara l'ajust automàtic de la càrrega, el diagnòstic d'errors i salut personal, la predicció de manteniment i l'estalvi d'energia expert per realitzar un control automàtic del unitat.
El còmode sistema de control d'equips accessoris pot realitzar el control intel·ligent de l'enclavament i l'enllaç d'equips accessoris.
El sistema de control intel·ligent del microordinador té contactes de control remot de l'edifici integrats i està equipat amb interfícies de comunicació de l'edifici per realitzar un seguiment remot en temps real de l'aire condicionat central i realitzar una gestió no tripulada de la sala d'ordinadors.
Instruccions de gestió de la tripulació
Durant el funcionament
1. Tot i que hi ha un dispositiu de control automàtic, encara necessita una inspecció diària i un manteniment regular.
2. Comproveu regularment el valor de PH de la solució de bromur de liti i el contingut d'inhibidor de corrosió.
3. Si la qualitat de l'aigua no pot complir els requisits, s'han de prendre les mesures corresponents.
Temps d'inactivitat a llarg termini
1. Si s'utilitza protecció de pressió negativa a la màquina, comproveu i registreu a temps la pressió del cilindre de gas que es mostra a la pantalla tàctil. Si hi ha fuites, tracteu-ho a temps.
2. Per a la inspecció de pressió positiva, s'ha d'utilitzar nitrogen.
3. Netegeu i assequeu l'interior de la canonada de coure del sistema d'aigua a temps per protegir-lo.
Assegureu-vos que no entri vapor a la unitat.
Etiquetes populars: refrigerador d'absorció de vapor panasonic sanyo, Xina, proveïdors, fabricants, personalitzats, barats, usats, d'alta qualitat
Un parell de
NoPotser també t'agrada
Enviar la consulta














