Lugar de origen: | CHINA |
Nombre de la marca: | EuroKlimat |
Certificación: | ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, CRAA, CQC |
Número de modelo: | EKSC-B3M |
Cantidad de orden mínima: | PC 1 |
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Precio: | negotiation |
Detalles de empaquetado: | Madera contrachapada |
Tiempo de entrega: | 40 días laborables recibieron después su pago |
Capacidad de la fuente: | 60pcs por mes |
Capacidad de enfriamiento (kilovatios): | 209.8-2151.5 | Potencia de entrada de enfriamiento (kilovatios): | 61.42-388.79 |
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QTY del compresor: | 1-2 | Tipo del compresor: | Compresor monohélice semihermético |
Paso de la operación: | el 25%~100% | Fuente de alimentación: | 380V/3~/50Hz |
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Refrigerador refrigerado por agua refrigerante del tornillo de R134a
Descripción
Gama de enfriamiento de Cpacity: 209.8-2151.5kW
Refrigerante: R134a
Pantalla táctil
Descripción del producto
El refrigerador refrigerado por agua inundado serie del tornillo de MARTE STAR-II viene con una herencia del diseño espectacular de refrigeradores europeos del tornillo, y reúne los logros científicos y tecnológicos de EK para los sistemas más desapasibles de diseño y de fabricación para más que medio siglo. Utiliza los compresores monohélice de poco ruido semiherméticos eficientes de EK, el refrigerante favorable al medio ambiente de R134a, y el evaporador inundado eficiente, y adopta la tecnología punta del control del microordenador del AI de EK para alcanzar la operación, la confiabilidad de sistema, y de poco ruido eficientes. Todo el éstos hacer EK los aires acondicionados centrales la opción preferida para los sistemas de aire acondicionado centrales para los edificios de gama alta del hotel, de oficinas, las escuelas, los hospitales, las fábricas, las empresas, y otros edificios públicos grandes y medianos y los edificios civiles.
Sola tecnología eficiente del tornillo
Compresor equilibrado simétrico
El compresor monohélice de poco ruido semihermético eficiente de EK tiene un rotor del tornillo y dos rotores de la rueda de estrella. Esta estructura única y
la adopción de tecnologías puntas puede entregar alto rendimiento energético.
Rotor monohélice
El rotor monohélice se jacta la tecnología más-avanzada y se procesa con una máquina especial de alta precisión. 2 o 3 transportes apoya a la asamblea, que se equilibran a G 2,5 para minimizar con eficacia la vibración del compresor.
Rueda de estrella
Las ruedas de estrella se hacen de un material carbono-reforzado que sea estable y desgaste-resistente. Se arreglan simétricamente a ambos lados de
rotor del tornillo, de modo que la fuerza axial y la fuerza radial del tornillo se anulen. El ratio del diente de la rueda de estrella al rotor se diseña de manera que el funcionamiento termodinámico óptimo pueda ser garantizado. La rueda de estrella tiene siempre tres dientes que enredan con los del rotor para la succión, la compresión y el extractor simultáneos. La estructura simétrica trae la vibración ultrabaja durante la compresión y permite a la rueda de estrella y al rotor del tornillo generar ondas acústicas reversas dobles para formar un silenciador interno. Para esto, el ruido generado por
el compresor es muy bajo.
Regulación de Stepless
Equipado del montaje de válvula electromagnética de la calidad, la unidad puede alcanzar la regulación exacta y stepless de la capacidad del compresor (el 25% a
100%). Los diversos ratios del volumen de la válvula de diapositiva se apoyan para muchas diversas condiciones de funcionamiento, perfectamente al partido con la carga real, asegurar eficacia de operación de unidad, y proveen de un ambiente cómodo menos energía usada.
cubierta de la Doble-capa
La cubierta de la doble-capa hecha del arrabio se procesa con una máquina de la precisión M/C y la precisión de proceso se mide con un instrumento de medida de la precisión 3D para asegurarse de que la precisión y el hueco del compresor pueden cumplir el requisito para la operación eficiente. Tal diseño asegura la fuerza de sustentación y la seguridad máximas de la unidad, y también reduce ruido y la vibración.
Transporte
Los transportes de alta precisión de la calidad, combinados con un sistema excelente del oleoducto y la estructura equilibrada y simétrica inherente del compresor, pueden permitir a la fuerza axial y a la fuerza radial del tornillo anularse. Con menos fuerza ejercida, los transportes pueden seguir siendo durables por más de 100.000 horas.
Filtro de succión
El diseño de pantalla de la entrada de aire de la doble-capa asegura pérdida de presión de alta resistencia y pequeña, y protege la seguridad de la succión del compresor.
Seguridad del oleoducto
El oleoducto del compresor se equipa de un filtro con una exactitud de 25 um y del funcionamiento de la adsorción que alcanza el grado 13 según lo especificado por GB/T 14309-2002. Por lo tanto, el filtro puede quitar adecuadamente impurezas del oleoducto. Además, un interruptor del nivel de aceite se proporciona para detectar exactamente el nivel de aceite de la unidad, así asegurando la seguridad del compresor.
Motor
La unidad ofrece un motor inductivo aislado F-grado trifásico bipolar de gran eficacia mundo-renombrado, un compresor de la vuelta-refrigerantcooled, y un termistor incorporado del PTC. Se configura con un módulo inteligente de la protección del motor para proteger el motor y para supervisar exactamente la temperatura de la bobina del motor compresor, para asegurar la operación normal del compresor. El canal de enfriamiento interno único y la operación a largo plazo de enfriamiento innovadora de la garantía de la placa de guía del compresor en un rango de operación más ancho.
Tecnología eficiente del intercambio de calor
Evaporador inundado eficiente
El evaporador inundado eficiente con los tubos de cobre del intercambio de calor distribuidos uniformemente se adopta. Los tubos de cobre están internamente y
externamente reforzó, y tienen en cuenta intercambio de calor eficiente. De acuerdo con el concepto de diseño flúido de la simulación, simulación por ordenador profesional
el software se introduce para analizar el funcionamiento del intercambio de calor del evaporador y para alcanzar el funcionamiento óptimo del intercambio de calor de
el medio refrigerante y de congelación con menos refrigerante cargado.
Condensador eficiente
La estructura del condensador se optimiza usando los tubos eficientes industria-principales del intercambio de calor con el excelente rendimiento, mejorando el calor
funcionamiento del intercambio. El condensador se proporciona una cámara subcooling pura de la corriente contraria con flujos turbulentos múltiples en la parte inferior a
aumente el grado subcooling y mejorar más lejos el funcionamiento de la unidad. El condensador se diseña con un separador de aceite eficiente incorporado, y
una placa de igualación del aire en el top, que no sólo asegura vuelta estable del aceite, pero también reduce el impacto del gas refrigerante de alta velocidad en
tubos de cobre, así con eficacia reduciendo el ruido.
Tubo eficiente internamente y externamente reforzado del intercambio de calor
Los tubos del intercambio de calor son tubos eficientes del evaporador y del condensador desarrollados especialmente sobre la base de los principios de ebullición refrigerante y condensación. Las superficies internas y externas se han reforzado, que mejora grandemente el coeficiente del intercambio de calor en el lado del agua y el lado refrigerante, y entregan una eficacia del intercambio de alto calor.
Tecnología del control inteligente del AI
El gabinete de control con la corriente fuerte separada de corriente débil se equipa de un centro inteligente del control numérico para la eficacia mejorada.
Con un LCD grande desarrollado profesionalmente por EUROKLIMAT, facilita la supervisión de la unidad, la grabación de datos, y la protección de la seguridad.
La temperatura del agua enfriada en el mercado es tan exacta controlado como ±0.5°C, y toda clase de sensores de sistema pueden transferir exactamente todo el
datos de la señal al regulador de modo que el regulador pueda proteger los componentes de la unidad para la confiabilidad aumentada de la unidad.
La protección de contraseña de tres niveles previene misoperations de los no-profesionales y, así como la función de la multi-protección, asegura la operación segura de la unidad.
Todos los parámetros de funcionamiento y expedientes de la alarma de la unidad pueden ser registrados y ser almacenados.
La unidad partida/parada se puede controlar de un extremo remoto y los datos se pueden transmitir a través de Internet.
Un 4°C al control de la diferencia de la temperatura 8°C en la entrada/el mercado se puede fijar como sea necesario.
La bomba de enfriamiento, la bomba enfriada, y la torre de enfriamiento se pueden controlar de una manera entrelazada.
Seguridad, estabilidad y tecnología verde
Condensador construido con un separador de aceite
El condensador se construye con un separador de aceite eficiente con una eficacia de separación del aceite de más de 99,99%, que no se obstaculiza incluso bajo condiciones de trabajo duras y condiciones de carga parciales. Esto reduce con eficacia la cantidad de aceite llevada por el refrigerante en el sistema del intercambio de calor, y mejora la eficacia del intercambio de calor de la unidad.
diseño de la Triple-aceite-vuelta
El condensador se construye con un separador de aceite para la vuelta del aceite, la vuelta del aceite para el evaporador es alcanzada por una bomba de jet, y eso para el compresor se observa en el lado de la succión del aire. Este diseño de la triple-aceite-vuelta asegura el suministro de petróleo normal del compresor, y previene el aceite que es acumulado en el evaporador, la operación estable, segura y confiable así el garantizar de la unidad.
El aceite se suministra con una diferencia de la presión sin ninguna bomba de carga del aceite para asegurar la lubricación adecuada de componentes móviles
del compresor.
El estrangular por EXV
La serie entera adopta EXVs internacionalmente renombrado para estrangular, que puede controlar exactamente el flujo de refrigerante y asegurarse de que la unidad puede realizarse bien en la carga completa o parcial. El EXV ofrece respuesta rápida y una gama de regla ancha, de modo que la unidad pueda hacer el uso completo del área del intercambio del calor del evaporador de alcanzar el efecto óptimo del intercambio de calor en cualquier condición de trabajo, garantizando la operación eficiente de la unidad, y mejorando perceptiblemente la eficacia de la unidad bajo carga parcial.
Control centralizado
El sistema de control centralizado de EK para ACs adopta una solución de control industria-principal, y se aplica a la bomba de congelación, bomba de enfriamiento y
soluciones del sistema de control de la torre de enfriamiento. El control y la supervisión se pueden ejecutar basada simultáneamente en el explorador Web principal
red de Microsoft.
Especificación
Modelo: EKSC-B3MST | 83 | 91 | 106 | 116 | 135 | 143 | 171 | 187 | 200 | 235 | 286 | 308 | 320 | ||
Capacidad de enfriamiento | U.S.RT | 82,7 | 90,8 | 105,4 | 115,5 | 134,0 | 142,5 | 170,4 | 186,2 | 199,3 | 234,4 | 285,2 | 307,0 | 319,3 | |
Kilovatio | 290,8 | 319,3 | 370,6 | 406,2 | 471,2 | 501,2 | 599,3 | 654,6 | 700,7 | 824,1 | 1002,8 | 1079,4 | 1122,5 | ||
*104kcal/h | 25,0 | 27,5 | 31,9 | 34,9 | 40,5 | 43,1 | 51,5 | 56,3 | 60,3 | 70,9 | 86,2 | 92,8 | 96,5 | ||
Potencia de entrada | Kilovatio | 61,42 | 66,68 | 72,09 | 80,21 | 92,87 | 99,01 | 112,80 | 121,31 | 132,46 | 149,62 | 175,07 | 188,66 | 197,55 | |
POLI | 4,73 | 4,79 | 5,14 | 5,06 | 5,07 | 5,06 | 5,31 | 5,40 | 5,29 | 5,51 | 5,73 | 5,72 | 5,68 | ||
Actual de funcionamiento | 104,57 | 113,52 | 122,73 | 136,55 | 158,10 | 168,56 | 192,04 | 206,52 | 225,50 | 254,71 | 298,05 | 321,19 | 336,30 | ||
Compresor | Tipo | Compresor monohélice semihermético | |||||||||||||
Qty. | no. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Fuente de alimentación | 380V/3~/50HZ | ||||||||||||||
Arrancador | Y△ | ||||||||||||||
Refrigerante | R134a | ||||||||||||||
Evaporador | Tipo | Inundado | |||||||||||||
Qty. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Presión del diseño de circuito de agua |
Mpa | 1,0 | |||||||||||||
Corriente enfriada | m3 /h | 50,0 | 54,9 | 63,7 | 69,9 | 81,1 | 86,2 | 103,1 | 112,6 | 120,5 | 141,7 | 172,5 | 185,7 | 193,1 | |
Agua enfriada caída de presión |
kPa | 56,3 | 64,7 | 56,3 | 64,7 | 60,4 | 48,5 | 78,5 | 64,0 | 73,5 | 73,7 | 68,6 | 78,5 | 83,6 | |
Entrada/salida del agua diámetro del tubo |
φ (milímetros) | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 168 | 168 | 168 | 219 | 219 | 219 | |
Condensador | Tipo | Shell y tubo | |||||||||||||
Qty. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Presión del diseño de circuito de agua |
Mpa | 1,0 | |||||||||||||
Corriente de enfriamiento | m3 /h | 62,5 | 68,7 | 79,7 | 87,3 | 101,3 | 107,8 | 128,8 | 140,7 | 150,7 | 177,2 | 215,6 | 232,1 | 241,3 | |
Agua de enfriamiento caída de presión |
kPa | 54,4 | 54,4 | 57,9 | 65,3 | 65,3 | 69,2 | 69,9 | 65,8 | 69,9 | 78,6 | 78,6 | 87,8 | 92,6 | |
Entrada/salida del agua diámetro del tubo |
φ (milímetros) | 133 | 133 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | |
Material de aislamiento térmico | Material termoaislador elastomérico de la cerrado-célula flexible | ||||||||||||||
Dimensión | Longitud | milímetro | 2840 | 2840 | 2850 | 2850 | 2860 | 2860 | 3165 | 3165 | 3165 | 3165 | 3180 | 3180 | 3180 |
Anchura | milímetro | 1180 | 1180 | 1260 | 1260 | 1320 | 1320 | 1370 | 1452 | 1502 | 1502 | 1665 | 1665 | 1665 | |
Heighth | milímetro | 1714 | 1714 | 1728 | 1728 | 1744 | 1744 | 1769 | 1957 | 1930 | 1930 | 2094 | 2094 | 2094 | |
Peso de unidad | kilogramo | 3089 | 3095 | 3232 | 3374 | 3493 | 3500 | 4190 | 4406 | 4624 | 4678 | 5544 | 5572 | 5582 | |
Peso de funcionamiento | kilogramo | 3185 | 3194 | 3349 | 3491 | 3634 | 3648 | 4375 | 4618 | 4852 | 4923 | 5877 | 5877 | 5914 |
Modelo: EKSC-B3MST | 281 | 308 | 331 | 343 | 358 | 367 | 381 | 389 | 413 | 436 | 458 | 505 | 547 | 568 | 589 | 612 | ||
Capacidad de enfriamiento | U.S.RT | 281,0 | 307,2 | 330,8 | 342,2 | 357,4 | 366,5 | 380,6 | 388,4 | 412,6 | 435,7 | 457,6 | 505,0 | 546,9 | 567,1 | 588,4 | 611,9 | |
Kilovatio | 987,9 | 1080,0 | 1163,2 | 1203,1 | 1256,5 | 1288,5 | 1338,2 | 1365,6 | 1450,6 | 1532,0 | 1608,9 | 1775,5 | 1923,0 | 1994,1 | 2069,0 | 2151,5 | ||
*104kcal/h | 84,9 | 92,9 | 100,0 | 103,4 | 108,0 | 110,8 | 115,1 | 117,4 | 124,7 | 131,7 | 138,3 | 152,7 | 165,3 | 171,5 | 177,9 | 185,0 | ||
Potencia de entrada | Kilovatio | 185,62 | 203,30 | 222,25 | 229,96 | 240,46 | 247,71 | 253,46 | 259,14 | 268,32 | 279,99 | 291,91 | 318,55 | 347,97 | 357,91 | 371,32 | 388,79 | |
POLI | 5,32 | 5,31 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,20 | 5,28 | 5,27 | 5,41 | 5,47 | 5,51 | 5,57 | 5,53 | 5,57 | 5,57 | 5,53 | ||
Actual de funcionamiento | 316,00 | 346,10 | 378,36 | 391,49 | 409,36 | 421,70 | 431,50 | 441,17 | 456,79 | 476,65 | 496,96 | 542,30 | 592,40 | 609,32 | 632,14 | 661,89 | ||
Compresor | Tipo | Compresor monohélice semihermético | ||||||||||||||||
Qty. | no. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Fuente de alimentación | 380V/3~/50HZ | |||||||||||||||||
Arrancador | Y△ | |||||||||||||||||
Refrigerante | R134a | |||||||||||||||||
Evaporador | Tipo | Inundado | ||||||||||||||||
Qty. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Presión del diseño de circuito de agua |
Mpa | 1,0 | ||||||||||||||||
Corriente enfriada | m3 /h | 169,9 | 185,8 | 200,1 | 206,9 | 216,1 | 221,6 | 230,2 | 234,9 | 249,5 | 263,5 | 276,7 | 305,4 | 330,7 | 343,0 | 355,9 | 370,1 | |
Agua enfriada caída de presión |
kPa | 73,5 | 63,0 | 70,0 | 73,5 | 80,4 | 80,4 | 66,5 | 66,5 | 73,5 | 80,4 | 73,5 | 66,5 | 77,0 | 80,4 | 77,0 | 83,9 | |
Entrada/salida del agua diámetro del tubo |
φ (milímetros) | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 273 | 273 | |
Condensador | Tipo | Shell y tubo | ||||||||||||||||
Qty. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Presión del diseño de circuito de agua |
Mpa | 1,0 | ||||||||||||||||
Corriente de enfriamiento | m3 /h | 212,4 | 232,2 | 250,1 | 258,7 | 270,1 | 277,0 | 287,7 | 293,6 | 311,9 | 329,4 | 345,9 | 381,7 | 413,4 | 428,7 | 444,8 | 462,6 | |
Agua de enfriamiento caída de presión |
kPa | 68,5 | 68,5 | 78,7 | 68,5 | 75,3 | 78,7 | 71,9 | 75,3 | 68,5 | 75,3 | 78,7 | 78,7 | 78,7 | 75,3 | 78,7 | 85,5 | |
Entrada/salida del agua diámetro del tubo |
φ (milímetros) | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | |
Material de aislamiento térmico | Material termoaislador elastomérico de la cerrado-célula flexible | |||||||||||||||||
Dimensión | Longitud | milímetro | 4165 | 4165 | 4165 | 4165 | 4170 | 4170 | 4170 | 4170 | 4170 | 4170 | 4180 | 4180 | 4180 | 4180 | 4180 | 4180 |
Anchura | milímetro | 1775 | 1821 | 1821 | 1830 | 1917 | 1936 | 1936 | 1936 | 1936 | 1936 | 2037 | 2037 | 2075 | 2075 | 2095 | 2095 | |
Heighth | milímetro | 1882 | 2048 | 2048 | 2048 | 2168 | 2168 | 2168 | 2168 | 2168 | 2168 | 2362 | 2362 | 2273 | 2273 | 2273 | 2273 | |
Peso de unidad | kilogramo | 5673 | 6403 | 6881 | 6910 | 7090 | 7336 | 7385 | 7385 | 7443 | 7468 | 8058 | 8521 | 9395 | 9545 | 9861 | 9881 | |
Peso de funcionamiento | kilogramo | 5998 | 6773 | 7251 | 7296 | 7492 | 7755 | 7840 | 7840 | 7916 | 7941 | 8587 | 9097 | 10009 | 10180 | 10526 | 10546 |
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