Промышленные энергосберегающие холодильные установки получения ледяной воды на базе винтовых полугерметичных компрессоров J&E HALL предназначены для охлаждения воды до температуры близкой к точке замерзания (+2°С...+1°С).
Эти установки получения ледяной воды применяются в централизованных системах холодоснабжения предприятий пищевой, перерабатывающей, химической, фармацевтической и других отраслей промышленности. Получаемая в установках ледяная вода используется:
Энергосберегающие промышленные холодильные установки получения ледяной воды отличаются от других установок получения ледяной воды уникальной запатентованной схемой установки (см. патент №148545) и инновационной системой управления, которые позволяют обеспечивать заданную температуру ледяной воды на выходе установки с минимальными затратами энергии при изменении расхода и температуры воды на входе установки в очень широком диапазоне.
Процесс охлаждения и получения ледяной воды происходит в пластинчатом или кожухотрубном теплообменнике при непосредственной передаче тепла от воды к кипящему хладагенту внутри теплообменника.
Высокая энергоэфффективность получения ледяной воды достигается за счет высокой скорости и турбулизации потока ледяной воды в внутри испарителя, что обеспечивает самую высокую температуру кипения хладагента среди холодильных установок получения ледяной воды. Известно, что повышение температуры кипения хладагента всего на один градус повышает энергоэффективность холодильной установки примерно на 3%, т.е. примерно на 3% снижается энергопотребление установки при такой же холодопроизводительности. Температура кипения хладагента в этих установках получения ледяной воды на 2°С выше, чем у пленочных охладителей воды и 8...10°С выше, чем у льдоаккумуляторов, что дает экономию энергии около 6% относительно пленочных охладителей и около 25...30% относительно льдоаккумуляторов. Для этих установок получения ледяной воды не требуется дополнительный циркуляционный насос, который необходим для работы пленочных охладителей, не требуются мешалки или воздуходувки для барботажа, которые необходимы для работы льдоаккумуляторов, и соответственно нет затрат электроэнергии на дополнительный насос, мешалки, воздуходувки, а также нет теплопритока от барботажа. Это снижает энергопотребление еще на 7-8% относительно отличается от других способов получения ледяной воды.
Для подачи воды в энергосберегающую холодильную установку получения ледяной воды и к потребителям используется один и тот же насос с частотным приводом. Частотный привод насоса, согласно общеизвестным статистическим данным, обеспечивает экономию электроэнергии до 25% от суммарного годового потребления насоса, что является дополнительной экономией по отношению к другим установкам получения ледяной воды.
Интеллектуальная система управления энергосберегающих установок получения ледяной воды обеспечивает контроль расхода воды и постоянную температуру воды на выходе, плавное регулирование производительности компрессора, контроль давления кипения хладагента и постоянное давление (температуру) кипения в испарителе.
Холодильная установка получения ледяной воды также оснащена системой защиты испарителя от замерзания при аварийных ситуациях, таких как снижение температуры воды на входе, снижение расхода воды, отключение насоса, отключение напряжения питания, поломке системы управления и т.п., которая полностью исключает замерзание и разрушение теплообменника при любых аварийных ситуациях.
Состав промышленной холодильной установки для получения ледяной воды
Дополнительные опции
Энергосберегающие опции
Промышленные холодильные установки для получения ледяной воды с воздушным конденсатором
Марка |
Qo, кВт |
Ne, кВт |
G, м3/ч |
Марка |
Qo, кВт |
Ne, кВт |
G, м3/ч tвх= 8°С; tвых= 1°С |
HSS3118RHIWNB | 159 | 48 | 20 | HSS4223RHIWNB | 620 | 177 | 76 |
HSS3120RHIWNB | 194 | 58 | 24 | HSS3220x2RHIWNB | 707 | 207 | 87 |
HSS3121RHIWNB | 223 | 66 | 27 | HSS3221x2RHIWNB | 802 | 233 | 98 |
HSS3216RHIWNB | 235 | 70 | 29 | HSS4221x2RHIWNB | 873 | 252 | 107 |
HSS3122RHIWNB | 255 | 76 | 31 | HSS4222x2RHIWNB | 1058 | 302 | 130 |
HSS3218RHIWNB | 286 | 85 | 35 | HSS4223x2RHIWNB | 1240 | 354 | 152 |
HSS3220RHIWNB | 353 | 103 | 43 | HSS4221x3RHIWNB | 1309 | 378 | 161 |
HSS3221RHIWNB | 401 | 116 | 49 | HSS4222x3RHIWNB | 1587 | 453 | 195 |
HSS4221RHIWNB | 436 | 126 | 54 | HSS4223x3RHIWNB | 1860 | 531 | 228 |
HSS4222RHIWNB | 529 | 151 | 65 | HSS4222x4RHIWNB | 2116 | 604 | 260 |
Холодопроизводительность установок получения ледяной воды Qo и потребляемая мощность Ne указаны на R22 при температуре окружающего воздуха 30°С. G-необходимый расход воды через испаритель при температуре жидкости на входе tвх. и температуре на выходе tвых. Потребляемая мощность установок получения ледяной воды Ne указана без учета мощности вентиляторов выносного воздушного конденсатора.
Промышленные холодильные установки для получения ледяной воды с воздушным испарительным конденсатором
Марка |
Qo, кВт |
Ne, кВт |
G, м3/ч |
Марка |
Qo, кВт |
Ne, кВт |
G, м3/ч |
HSS3118RIWNB | 155 | 39 | 19 | HSS4223RIWNB | 620 | 140 | 76 |
HSS3120RIWNB | 188 | 47 | 23 | HSS4224RIWNB | 710 | 162 | 87 |
HSS3121RIWNB | 216 | 54 | 27 | HSS3221x2RIWNB | 784 | 182 | 96 |
HSS3216RIWNB | 229 | 55 | 28 | HSS4221x2RIWNB | 873 | 198 | 107 |
HSS3122RIWNB | 248 | 62 | 30 | HSS4222x2RIWNB | 1059 | 239 | 130 |
HSS3218RIWNB | 280 | 67 | 34 | HSS4223x2RIWNB | 1241 | 279 | 152 |
HSS3220RIWNB | 346 | 81 | 42 | HSS4224x2RIWNB | 1420 | 323 | 174 |
HSS3221RIWNB | 392 | 91 | 48 | HSS4222x3RIWNB | 1588 | 358 | 195 |
HSS4221RIWNB | 437 | 99 | 54 | HSS4223x3RIWNB | 1861 | 419 | 228 |
HSS4222RIWNB | 529 | 119 | 65 | HSS4224x3RIWNB | 2130 | 485 | 261 |
Холодопроизводительность Qo и потребляемая мощность установок получения ледяной воды Ne указаны на R22 при температуре окружающего воздуха 30°С и влажности 50%. G-необходимый расход воды через испаритель при температуре жидкости на входе tвх. и температуре на выходе tвых. Потребляемая мощность установок получения ледяной воды Ne указана без учета мощности вентиляторов выносного воздушного испарительного конденсатора и насоса подачи воды.
Промышленные холодильные установки для получения ледяной воды с водяным конденсатором
Марка |
Qo, кВт |
Ne, кВт |
G, м3/ч |
Расход воды через конденсатор, |
HSS3118WIWNB |
155 | 39 | 19 |
34 |
|HSS3120WIWNB | 188 | 47 | 23 |
41 |
HSS3121WIWNB | 216 | 54 | 27 |
47 |
HSS3216WIWNB | 229 | 55 | 28 |
49 |
HSS3122WIWNB | 248 | 62 | 30 |
54 |
HSS3218WIWNB | 280 | 66 | 34 |
60 |
HSS3220WIWNB | 346 | 81 | 42 |
74 |
HSS3221WIWNB | 392 | 91 | 48 |
84 |
HSS4221WIWNB | 437 | 99 | 54 |
93 |
HSS4222WIWNB | 529 | 119 | 65 |
113 |
HSS4223WIWNB | 620 | 140 | 76 |
132 |
HSS4224WIWNB | 710 | 162 | 87 |
151 |
HSS3221x2WIWNB | 784 | 182 | 96 |
168 |
HSS4221x2WIWNB | 873 | 197 | 107 |
186 |
HSS4222x2WIWNB | 1059 | 238 | 130 |
225 |
HSS4223x2WIWNB | 1241 | 279 | 152 |
264 |
HSS4224x2WIWNB | 1420 | 323 | 174 |
303 |
HSS4222x3WIWNB | 1588 | 358 | 195 |
338 |
HSS4223x3WIWNB | 1861 | 419 | 228 |
396 |
HSS4224x3WIWNB | 2130 | 485 | 261 |
454 |
Холодопроизводительность Qo и потребляемая мощность установок получения ледяной воды Ne указаны на R22 при температуре воды на входе в конденсатор 28°С. G-необходимый расход воды через испаритель при температуре жидкости на входе tвх. и температуре на выходе tвых. Потребляемая мощность установок получения ледяной воды Ne указана без учета мощности насоса подачи воды в конденсатор.
Подождите, вам будет интересно
Договорная цена