NECHè uno dei tipi comuni di condensatori evaporativi, che si caratterizza per il suo trasferimento di calore a flusso misto (la direzione del flusso incrociato verticale dell'aria e del vapore refrigerante). Questo design consente al flusso d'aria in modo uniforme attraverso il condensatore, una maggiore efficienza di scambio termico.
Vantaggi
·Trasferimento di calore a flusso misto, maggiore efficienza di condensazione.
La direzione del flusso incrociato verticale dell'aria e del vapore refrigerante, per garantire che il flusso d'aria in modo uniforme attraverso il condensatore, un efficiente trasferimento di calore.
·Trasferimento di calore secondario, che migliora l'efficienza di raffreddamento.
L'acqua di spruzzo scorre attraverso la batteria del condensatore e il primo scambio di calore con la batteria, quindi scorre attraverso la parte inferiore (strato di scambio termico in PVC) e il trasferimento di calore secondario, cade infine nel bacino di raccolta dell'acqua per il riciclaggio. Questo processo migliora ulteriormente l'efficienza di raffreddamento.
·Sistema a circuito chiuso, Risparmio energetico e tutela dell'ambiente
Il refrigerante allo stato gassoso è condensante e a circolazione chiusa nella bobina, mantiene pulito, riduce il consumo di acqua e i costi di manutenzione, maggiore durata dell'apparecchiatura.
·Design compatto della struttura, alta resistenza e conveniente
Piccola area di occupazione, comoda per la spedizione, facilità di installazione e manutenzione.
Quando il condensatore evaporativo NECH è in funzione:
La batteria di condensazioneè il canale principale del vapore refrigerante, checondensa il vapore refrigerante in liquido mediante evaporazione e assorbe caloreSpruzzare acqua.Spruzzare il flusso d'acqua attraverso l'unità bobina e quindi all'internoScambiatore di calore in PVC, in corsoTrasferimento di calore secondario. Allo stesso tempo, ilventilatore a flusso assialefornisce energia,provocando la formazione di un flusso incrociato all'aria all'interno del condensatore e lo scambio di calore con il vapore refrigerante, in modo da ottenere prestazioni di condensazione efficienti.
Serie | Digitare | Capacità | Sistema di azionamento della ventola | Condensazione | Trasferimento di calore secondario |
NECH | Flusso misto | Gamma | Ventilatori a flusso assiale | Batteria di condensazione | Strato di scambio termico in PVC |
Permette all'aria di fluire uniformemente attraverso il condensatore. | 240 ~ 2000kw | Fornisce energia, facendo sì che l'aria formi un flusso incrociato all'interno del condensatore e scambi calore con il vapore refrigerante. | Il canale principale del vapore refrigerante. | Flusso d'acqua spray nello strato di PVC e trasferimento di calore secondario. | |
Scambio termico a flusso misto, Sistema a circuito chiuso |
Alta efficienza, risparmio energetico e protezione dell'ambiente | ||||
Applicazione | Refrigerazione, aria condizionata, industria chimica, medicina, cibo e altri campi. Soprattutto in situazioni con spazio limitato o che richiedono apparecchiature di trasferimento del calore efficienti e compatte. |
Ventilatore a flusso assiale
Adotta la ventola a flusso assiale in lega di alluminio speciale della torre di raffreddamento, il design della struttura della pala di tipo avanzato, la piccola resistenza al vento, il grande volume d'aria, il basso rumore, le buone prestazioni, l'alta efficienza. Il pacco ventole ad alta resistenza garantisce un flusso d'aria uniforme attraverso l'area di ingresso e uscita della ventola, riducendo al massimo il consumo di energia. Classe di protezione del motore del ventilatore: IP55, Classe di isolamento: Classe F.
Eliminatore di gocce
Adotta l'eliminatore di gocce della serie MBD realizzato da NEWIN, materiale avanzato in PVC autoestinguente, la superficie del foglio è un design a grana verticale, migliora la resistenza del prodotto, incollato in blocco, forte capacità di carico, resistente al vento e rimuove efficacemente le goccioline d'acqua trascinate dal flusso d'aria di scarico, la massima cattura e recupero della deriva del 99,99%.
Sistema di distribuzione dell'acqua
Il sistema di spruzzatura adotta ugelli a pressione SPJT, fornisce una nebbia liquida fine e densa sotto l'azione di pressione della pompa dell'acqua, un'ampia area di spruzzatura e una distribuzione uniforme.
Batteria di condensazione
Adotta una bobina in acciaio inossidabile 304, ad alta anticorrosione. Speciale design del set di bobine, che migliora le prestazioni di trasferimento del calore. * Materiali della bobina: SUS 304/316, rame o acciaio zincato per opzione.
Strato dello scambiatore di calore in PVC
Adotta il film di riempimento della serie MAH realizzato da NEWIN, il materiale avanzato in PVC autoestinguente, il design speciale della struttura, fornisce una superficie di scambio termico sufficiente, riempie con griglia e bordo di ricezione dell'acqua, riduce la perdita di acqua alla deriva, garantisce un'elevata efficienza di trasferimento del calore.* I materiali del film di riempimento possono essere aggiornati a materiali resistenti alle alte temperature.
Feritoia di ingresso dell'aria
La feritoia di ingresso dell'aria in materiale HDGS rende il flusso d'aria uniforme nelle apparecchiature, riduce il rumore e impedisce l'esposizione dell'imballaggio, esente da manutenzione.
Costruzione robusta
Struttura modulare, adotta l'alta qualità delle piastre anticorrosione zincate Z700, la piastra NWN-Armour resistente alla corrosione o la piastra SUS 304/316 per opzione.
Informazioni sulla piastra NWN-Armour
Cioè, il pannello in acciaio zincato con rivestimento anticorrosione NWN-Armour ha un'eccellente resistenza e resistenza alla corrosione che si avvicina alle caratteristiche dell'acciaio inossidabile. Un'alternativa economica all'acciaio inossidabile 304.
Opzioni |
|
►Aggiornamento della riduzione del rumore |
►Riscaldatore antigelo |
►Isolatore di vibrazioni |
►Involucro e struttura in acciaio inox / bulloni e dadi (304 / 316) |
►Aggiornamento ad alta temperatura |
►Motore a doppia velocità e motore VFD |
Tabella 1.Specifiche tecniche
Articolo | Capacità di espulsione del calore | Dimensione (mm) | Ventilatore assiale | Pompa a spruzzo | Carica di ammoniaca NH3 | Peso operativo | ||||
Modello | (KW) | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Volume d'aria (m³/h) | Potenza (Kw)x Qtà | Portata (m³/h) | Potenza (Kw) | (chilogrammo) | (chilogrammo) |
NECH-240 | 240 | 2500 | 1970 | 2263 | 32000 | 1.1*2 | 32.5 | 1.5 | 25 | 3050 |
NECH-320 | 320 | 2500 | 1970 | 2263 | 32000 | 1.1*2 | 32.5 | 1.5 | 37 | 3360 |
NECH-400 | 400 | 3100 | 1970 | 2395 | 48000 | 1.1*3 | 45 | 2.2 | 39 | 3680 |
NECH-480 | 480 | 3100 | 1970 | 2395 | 48000 | 1.1*3 | 45 | 2.2 | 48 | 4050 |
NECH-560 | 560 | 3100 | 1970 | 2890 | 48000 | 1.1*3 | 58 | 2.2 | 60 | 4980 |
NECH-640 | 640 | 3100 | 1970 | 2890 | 48000 | 1.1*3 | 58 | 2.2 | 71 | 5180 |
NECH-800 | 800 | 3100 | 1970 | 2890 | 48000 | 1.1*3 | 58 | 2.2 | 83 | 6200 |
NECH-1000 | 1000 | 3840 | 2340 | 3120 | 64000 | 1.1*4 | 89 | 4 | 98 | 7610 |
NECH-1200 | 1200 | 4350 | 2340 | 3645 | 80000 | 1.5*4 | 100 | 5.5 | 110 | 10250 |
NECH-1400 | 1400 | 4350 | 2340 | 3645 | 80000 | 1.5*4 | 130 | 5.5 | 158 | 11230 |
NECH-1600 | 1600 | 4350 | 2340 | 3645 | 80000 | 1.5*4 | 130 | 5.5 | 161 | 13200 |
NECH-2000 | 2000 | 5630 | 2340 | 3890 | 120000 | 2.2*4 | 172 | 7.5 | 197 | 14730 |
Tabella 2. Indice di correzione delle emissioni termiche per R717
Temperatura di condensazione (°C) | Presa d'aria Temperatura bulbo umido (°C) | ||||||||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
30 | 1.4 | 1.51 | 1.63 | 1.79 | 1.99 | 2.24 | 2.56 | 3 | |||||
32 | 1.18 | 1.25 | 1.32 | 1.43 | 1.55 | 1.7 | 1.88 | 2.11 | |||||
34 | 1.02 | 1.07 | 1.12 | 1.19 | 1.28 | 1.36 | 1.48 | 1.61 | 1.8 | 2.06 | |||
35 | 0.95 | 0.99 | 1.03 | 1.08 | 1.15 | 1.23 | 1.3 | 1.39 | 1.53 | 1.69 | 1.9 | 2.15 | 2.47 |
36 | 0.89 | 0.92 | 0.96 | 1.01 | 1.07 | 1.13 | 1.2 | 1.28 | 1.39 | 1.53 | 1.7 | 1.91 | 2.17 |
38 | 0.78 | 0.81 | 0.83 | 0.86 | 0.9 | 0.94 | 0.99 | 1.05 | 1.12 | 1.21 | 1.31 | 1.44 | 1.59 |
40 | 0.7 | 0.72 | 0.74 | 0.76 | 0.8 | 0.83 | 0.87 | 0.91 | 0.96 | 1.02 | 1.09 | 1.18 | 1.29 |
42 | 0.63 | 0.64 | 0.66 | 0.68 | 0.71 | 0.74 | 0.76 | 0.8 | 0.84 | 0.88 | 0.93 | 0.99 | 1.06 |
44 | 0.56 | 0.58 | 0.59 | 0.61 | 0.63 | 0.65 | 0.67 | 0.7 | 0.76 | 0.76 | 0.79 | 0.83 | 0.86 |
Tabella 3. Indice di correzione delle emissioni di calore per R22 e R134a
Temperatura di condensazione (°C) | Presa d'aria Temperatura bulbo umido (°C) | |||||||||||||
10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | |
29 | 0.86 | 0.94 | 1.03 | 1.15 | 1.37 | 1.43 | 1.55 | 1.68 | 1.92 | 2.1 | 2.52 | 3.1 | ||
31 | 0.77 | 0.83 | 0.9 | 0.99 | 1.1 | 1.17 | 1.24 | 1.34 | 1.47 | 1.62 | 1.83 | 2.1 | 2.48 | |
33 | 0.69 | 0.73 | 0.79 | 0.86 | 0.94 | 1 | 1.02 | 1.1 | 1.2 | 1.28 | 1.4 | 1.56 | 1.75 | 2.38 |
35 | 0.62 | 0.66 | 0.7 | 0.76 | 0.83 | 0.86 | 0.9 | 0.93 | 1 | 1.07 | 1.18 | 1.25 | 1.38 | 1.68 |
37 | 0.57 | 0.6 | 0.63 | 0.67 | 0.72 | 0.76 | 0.78 | 0.82 | 0.85 | 0.9 | 0.96 | 1.02 | 1.1 | 1.3 |
39 | 0.55 | 0.57 | 0.59 | 0.62 | 0.65 | 0.68 | 0.7 | 0.72 | 0.75 | 0.79 | 0.84 | 0.88 | 0.95 | 1.1 |
41 | 0.48 | 0.49 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.59 | 0.61 | 0.63 | 0.66 | 0.68 | 0.71 | 0.75 | 0.78 | 0.9 |
43 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.5 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.57 | 0.59 | 0.61 | 0.63 | 0.66 | 0.68 | 0.75 |
45 | 0.41 | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.49 | 0.5 | 0.52 | 0.53 | 0.55 | 0.56 | 0.58 | 0.61 | 0.66 |
Istruzioni per la selezione
1. Confermare la temperatura di condensazione, la temperatura di bulbo umido.
2. Calcolare la quantità totale di estrazione del calore che passa attraverso il sistema ai condensatori.
3. Prendere un riferimento alla seguente Tabella 2. o Tabella 3., selezionare l'indice di correzione della quantità di estrazione del calore.
4. La quantità totale di estrazione di calore moltiplica l'indice di correzione del calore uguale al carico di condensazione durante le condizioni di lavoro.
5. Prendere un riferimento alla scheda delle specifiche del grafico, selezionare i dati della quantità di astrazione del calore che sono più grandi o equivalenti ai dati dopo la correzione.
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