1. Sistema anticongelante mecânico e elétrico de intertravamento: proteção anticongelante múltipla
O sistema anticongelante coordenado, comumente adotado pelos principais chillers OEM, apresenta diversas vantagens: um projeto de pulverizador primário rebaixado para o evaporador, um mecanismo de intertravamento que conecta o pulverizador do evaporador secundário ao fornecimento de água gelada e de resfriamento, um dispositivo antibloqueio de tubulação, um interruptor de fluxo de água gelada de dupla hierarquia e um mecanismo de intertravamento projetado para bombas de água gelada e de resfriamento. Este projeto anticongelante de seis níveis garante a detecção oportuna de ruptura, subfluxo ou baixa temperatura da água gelada, acionando ações automáticas para evitar o congelamento da tubulação — uma função essencial que os chillers OEM enfatizam para um desempenho confiável em climas frios.
2. Sistema de purga automática combinando tecnologia de multi-ejetor e cabeçote de queda: purga rápida a vácuo e manutenção de alto grau de vácuo
Este novo sistema automático de purga de ar de alta eficiência — uma inovação vista em modelos avançados de chillers OEM — utiliza múltiplos ejetores para aumentar as taxas de extração e purga de ar. O design da cabeça de água permite a avaliação do limite de vácuo e a manutenção consistente de alto vácuo. Esses recursos trabalham em conjunto para fornecer a cada parte do chiller um vácuo confiável o tempo todo, prevenindo a corrosão por oxigênio, prolongando a vida útil e garantindo a operação ideal — prioridades essenciais para chillers OEM que oferecem valor a longo prazo.
3. Projeto de tubo de sistema simples e confiável: operação fácil e qualidade confiável
Projetado com foco em manutenção e desempenho, o sistema inclui uma placa de pulverização substituível no absorvedor e um bico de pulverização no evaporador, garantindo que não haja perda de capacidade ao longo da vida útil. Sem válvula reguladora de solução, válvula de pulverização de refrigerante ou válvula de refrigerante de alta pressão, o número de pontos de vazamento é reduzido. Isso permite que a unidade mantenha uma operação estável sem intervenção manual, um recurso essencial que distingue um chiller OEM de renome no mercado.
4. Sistema anticristalização automático combinando diluição baseada em diferença de potencial e dissolução de cristais: elimina a cristalização
Um sistema integrado de detecção de temperatura e diferença de potencial permite que o chiller monitore e responda a concentrações excessivamente altas de solução. Ao detectar, ele alimenta automaticamente água refrigerante para diluição e utiliza a solução de HT LiBr no gerador para aquecer e dissolver a solução concentrada. Em caso de falha de energia ou desligamento anormal, o sistema de diluição baseado em diferença de potencial é ativado rapidamente assim que a energia é restaurada, prevenindo eficazmente a cristalização — uma função crítica projetada e aperfeiçoada pelo chiller original para uso seguro e duradouro.
5. Dispositivo de alarme de tubo quebrado
Quando os tubos de troca de calor quebram no resfriador de absorção de água quente em condições anormais, o sistema de controle envia um alarme para lembrar o operador de tomar medidas para reduzir os danos.
6. Unidade de armazenamento de refrigerante autoadaptável: melhora o desempenho de carga parcial e reduz o tempo de inicialização/desligamento.
A capacidade de armazenamento de água refrigerante pode ser ajustada automaticamente de acordo com as variações de carga externa, especialmente quando o chiller de absorção de água quente opera sob carga parcial. A adoção de um dispositivo de armazenamento de refrigerante pode reduzir substancialmente o tempo de inicialização/desligamento e reduzir o tempo de inatividade.
7.Economizador: aumento da produção de energia
O isoctanol, com uma estrutura química convencional como agente de aumento de energia, adicionado à solução de LiBr, é normalmente um produto químico insolúvel com efeito limitado de aumento de energia. O economizador pode preparar uma mistura de isoctanol e solução de LiBr de forma especial para direcionar o isoctanol para o processo de geração e absorção, potencializando assim o efeito de aumento de energia, reduzindo efetivamente o consumo de energia e alcançando a eficiência energética.
8. Visor sinterizado integral: uma garantia poderosa para alto desempenho de vácuo
A taxa de vazamento de toda a unidade é menor que 2,03X10-9 Pa.m3 /S, o que é 3 graus acima do padrão nacional, o que pode garantir a vida útil da unidade.
Tratamento de superfície exclusivo para tubos de troca de calor: alto desempenho na troca de calor e menor consumo de energia
O evaporador e o absorvedor receberam tratamento hidrofílico para garantir uma distribuição uniforme da película de líquido na superfície do tubo. Este design melhora o efeito da troca de calor e reduz o consumo de energia.
9. Inibidor de corrosão Li2MoO4: um inibidor de corrosão ecológico
Molibato de lítio (Li2MoO4), um inibidor de corrosão ecológico, é usado para substituir Li2CrO4 (contendo metais pesados) durante a preparação da solução de LiBr.
10. Operação de controle de frequência: uma tecnologia de economia de energia
O chiller pode ajustar sua operação automaticamente e manter o funcionamento ideal de acordo com diferentes cargas de resfriamento.
11. Trocador de calor de placas: economizando mais de 10% de energia
Utilizamos um trocador de calor de placas de aço inoxidável corrugado. Este tipo de trocador de calor de placas possui um ótimo desempenho acústico, alta taxa de recuperação de calor e notável economia de energia. Além disso, a placa de aço inoxidável tem uma vida útil de mais de 20 anos.
1. Funções de controle totalmente automáticas
O sistema de controle (AI, V5.0) é caracterizado por funções poderosas e completas, como inicialização/desligamento com uma tecla, temporização ligada/desligada, sistema de proteção de segurança avançado, ajustes automáticos múltiplos, intertravamento do sistema, sistema especialista, diálogo homem-máquina (vários idiomas), interfaces de automação predial, etc.
2. Autodiagnóstico completo de anormalidades do resfriador e função de proteção.
O sistema de controle (AI, V5.0) possui 34 funções de autodiagnóstico e proteção contra anormalidades. O sistema tomará medidas automáticas de acordo com o nível de anormalidade. Isso visa prevenir acidentes, minimizar o trabalho humano e garantir uma operação sustentada, segura e estável do chiller de absorção de água quente.
3. Função exclusiva de ajuste de carga
O sistema de controle (AI, V5.0) possui uma função exclusiva de ajuste de carga, que permite o ajuste automático da saída do chiller de absorção de água quente de acordo com a carga real. Essa função não só ajuda a reduzir o tempo de inicialização/desligamento e o tempo de diluição, como também contribui para menos trabalho ocioso e menor consumo de energia.
4. Tecnologia exclusiva de controle de volume de circulação de solução
O sistema de controle (AI, V5.0) utiliza uma inovadora tecnologia de controle ternário para ajustar o volume de solução circulada. Tradicionalmente, apenas os parâmetros do nível do líquido do gerador são utilizados para controlar o volume de solução circulada. Esta nova tecnologia combina os méritos da concentração e temperatura da solução concentrada com o nível do líquido no gerador. Ao mesmo tempo, uma avançada tecnologia de controle de frequência variável é aplicada à bomba de solução para permitir que o chiller atinja um volume ideal de solução circulada. Esta tecnologia melhora a eficiência operacional e reduz o tempo de partida e o consumo de energia.
5. Tecnologia de controle de temperatura da água de resfriamento
O sistema de controle (AI, V5.0) pode controlar e adaptar a entrada da fonte de calor de acordo com as variações de temperatura da água de resfriamento. Ao manter a temperatura da água de resfriamento entre 15 e 34 ℃, o chiller opera com segurança e eficiência.
6. Tecnologia de controle de concentração de solução
O sistema de controle (AI, V5.0) utiliza uma tecnologia exclusiva de controle de concentração para permitir o monitoramento/controle em tempo real da concentração e do volume da solução concentrada, bem como da entrada da fonte de calor. Este sistema pode manter o chiller em condições seguras e estáveis em altas concentrações, melhorar a eficiência operacional do chiller e prevenir a cristalização.
7. Função inteligente de extração automática de ar
O sistema de controle (AI, V5.0) pode realizar o monitoramento em tempo real da condição de vácuo e purgar o ar não condensável automaticamente.
8. Controle exclusivo de parada de diluição
Este sistema de controle (AI, V5.0) pode controlar o tempo de operação das diferentes bombas necessárias para a operação de diluição, de acordo com a concentração da solução concentrada, a temperatura ambiente e o volume de água refrigerante restante. Dessa forma, é possível manter uma concentração ideal para o chiller após o desligamento. A cristalização é evitada e o tempo de reinicialização do chiller é reduzido.
9. Sistema de gerenciamento de parâmetros de trabalho
Através da interface deste sistema de controle (AI, V5.0), o operador pode realizar qualquer uma das seguintes operações para 12 parâmetros críticos relacionados ao desempenho do chiller: exibição em tempo real, correção e configuração. Registros de eventos históricos de operação podem ser mantidos.
10. Sistema de gerenciamento de falhas do chiller
Caso seja exibida alguma mensagem de falha ocasional na interface de operação, este sistema de controle (AI, V5.0) pode localizar e detalhar a falha, propor uma solução ou fornecer orientações para a resolução de problemas. A classificação e a análise estatística de falhas históricas podem ser realizadas para facilitar o serviço de manutenção prestado pelo operador.
11. Sistema de Operação e Manutenção Remota
O Centro de Monitoramento Remoto Deepblue coleta os dados das unidades distribuídas pela Deepblue em todo o mundo. Por meio da classificação, estatística e análise de dados em tempo real, ele os exibe na forma de relatórios, curvas e histogramas para obter uma visão geral do status operacional do equipamento e do controle de informações sobre falhas. Por meio de uma série de funções de coleta, cálculo, controle, alarme, alerta antecipado, registro do equipamento, informações de operação e manutenção do equipamento e outras, bem como funções personalizadas de análise e exibição, as necessidades remotas de operação, manutenção e gerenciamento da unidade são finalmente atendidas. O cliente autorizado pode navegar pela WEB ou APP, o que é prático e rápido.
Modelo | RXZ(95/85)- | 35 | 58 | 93 | 116 | 145 | 174 | 233 | 291 | 349 | 465 | 582 | 698 | 756 | |
Capacidade de resfriamento | kW | 350 | 580 | 930 | 1160 | 1450 | 1740 | 2330 | 2910 | 3490 | 4650 | 5820 | 6980 | 7560 | |
104kcal/h | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 650 | ||
USRT | 99 | 165 | 265 | 331 | 413 | 496 | 661 | 827 | 992 | 1323 | 1653 | 1984 | 2152 | ||
Refrigerado água | Temperatura de entrada/saída. | °C | 12→7 | ||||||||||||
Taxa de fluxo | m3/h | 60 | 100 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | |
Queda de pressão | kPa | 70 | 80 | 80 | 90 | 90 | 80 | 80 | 80 | 60 | 60 | 70 | 80 | 80 | |
Conexão conjunta | DN(mm) | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 | 400 | |
Resfriamento água | Temperatura de entrada/saída. | °C | 32→38 | ||||||||||||
Taxa de fluxo | m3/h | 113 | 188 | 300 | 375 | 469 | 563 | 750 | 938 | 1125 | 1500 | 1875 | 2250 | 2438 | |
Queda de pressão | kPa | 65 | 70 | 70 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | |
Conexão conjunta | DN(mm) | 125 | 150 | 200 | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | |
água quente | Temperatura de entrada/saída. | °C | 95→85 | ||||||||||||
Taxa de fluxo | m3/h | 38 | 63 | 100 | 125 | 156 | 188 | 250 | 313 | 375 | 500 | 625 | 750 | 813 | |
Queda de pressão | kPa | 76 | 90 | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 | |
Conexão conjunta | DN(mm) | 80 | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Demanda de energia | kW | 2.8 | 3 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 5.4 | 6.4 | 7.4 | 7.7 | 8.7 | 12.2 | 14.2 | 15.2 | |
Dimensão | Comprimento | mm | 3100 | 3100 | 4120 | 4860 | 4860 | 5860 | 5890 | 5920 | 6920 | 6920 | 7980 | 8980 | 8980 |
Largura | mm | 1400 | 1450 | 1500 | 1580 | 1710 | 1710 | 1930 | 2080 | 2080 | 2850 | 2920 | 3350 | 3420 | |
Altura | mm | 2340 | 2450 | 2810 | 2980 | 3180 | 3180 | 3490 | 3690 | 3720 | 3850 | 3940 | 4050 | 4210 | |
Peso da operação | t | 6.3 | 8.4 | 11.1 | 14 | 17 | 18,9 | 26,6 | 31,8 | 40 | 46.2 | 58,2 | 65 | 70,2 | |
Peso da remessa | t | 5.2 | 7.1 | 9.3 | 11,5 | 14.2 | 15.6 | 20,8 | 24,9 | 27.2 | 38,6 | 47,8 | 55,4 | 59,8 | |
Faixa de temperatura de entrada da água de resfriamento: 15℃-34℃, temperatura mínima de saída da água gelada: -2℃. Faixa de regulação da capacidade de resfriamento 10%~100%. Fator de incrustação de água gelada, água de resfriamento e água quente: 0,086 m2•K/kW. Pressão máxima de trabalho de água gelada, água de resfriamento e água quente: 0,8 MPa. Tipo de energia: 3Ph/380V/50Hz (ou personalizado). Faixa ajustável de fluxo de água gelada de 60% a 120%, faixa ajustável de fluxo de água de resfriamento de 50% a 120% Espero que a Deepblue reserve o direito de interpretação. Os parâmetros podem ser alterados no projeto final. |
Modelo | RXZ(120/68)- | 35 | 58 | 93 | 116 | 145 | 174 | 233 | 291 | 349 | 465 | 582 | 698 | 756 | |
Capacidade de resfriamento | kW | 350 | 580 | 930 | 1160 | 1450 | 1740 | 2330 | 2910 | 3490 | 4650 | 5820 | 6980 | 7560 | |
104 kcal/h | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 650 | ||
USRT | 99 | 165 | 265 | 331 | 413 | 496 | 661 | 827 | 992 | 1323 | 1653 | 1984 | 2152 | ||
Refrigerado água | Temperatura de entrada/saída. | °C | 12→7 | ||||||||||||
Taxa de fluxo | m3/h | 60 | 100 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | |
Queda de pressão | kPa | 60 | 60 | 70 | 65 | 65 | 65 | 60 | 60 | 60 | 90 | 90 | 120 | 120 | |
Conexão conjunta | DN(mm) | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 | 400 | |
Resfriamento água | Temperatura de entrada/saída. | °C | 32→38 | ||||||||||||
Taxa de fluxo | m3/h | 113 | 188 | 300 | 375 | 469 | 563 | 750 | 938 | 1125 | 1500 | 1875 | 2250 | 2438 | |
Queda de pressão | kPa | 65 | 70 | 70 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | |
Conexão conjunta | DN(mm) | 125 | 150 | 200 | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | |
água quente | Temperatura de entrada/saída. | °C | 120→68 | ||||||||||||
Taxa de fluxo | m3/h | 7 | 12 | 19 | 24 | 30 | 36 | 48 | 60 | 72 | 96 | 120 | 144 | 156 | |
Demanda de energia | kW | 3.9 | 4.1 | 5 | 5.4 | 6 | 7 | 8.4 | 9.4 | 9,7 | 11,7 | 16.2 | 17,8 | 17,8 | |
Dimensão | Comprimento | mm | 4105 | 4105 | 5110 | 5890 | 5890 | 6740 | 6740 | 6820 | 7400 | 7400 | 8720 | 9670 | 9690 |
Largura | mm | 1775 | 1890 | 2180 | 2244 | 2370 | 2560 | 2610 | 2680 | 3220 | 3400 | 3510 | 3590 | 3680 | |
Altura | mm | 2290 | 2420 | 2940 | 3160 | 3180 | 3240 | 3280 | 3320 | 3480 | 3560 | 3610 | 3780 | 3820 | |
Peso da operação | t | 7.4 | 9,7 | 15.2 | 18.4 | 21.2 | 23,8 | 29.1 | 38,6 | 44,2 | 52,8 | 69,2 | 80 | 85 | |
Peso da remessa | t | 6.8 | 8.8 | 13.8 | 16.1 | 18,6 | 21.2 | 25,8 | 34,6 | 39,2 | 46.2 | 58 | 67 | 71,2 | |
Faixa de temperatura de entrada da água de resfriamento: 15℃-34℃, temperatura mínima de saída da água gelada: 5℃. Faixa de regulação da capacidade de resfriamento 20%~100%. Fator de incrustação de água gelada, água de resfriamento e água quente: 0,086 m2•K/kW. Pressão máxima de trabalho de água gelada, água de resfriamento e água quente: 0,8 MPa. Tipo de energia: 3Ph/380V/50Hz (ou personalizado) Faixa ajustável de fluxo de água gelada de 60% a 120%, faixa ajustável de fluxo de água de resfriamento de 50% a 120% Espero que a Deepblue reserve o direito de interpretação. Os parâmetros podem ser alterados no projeto final. |