Princípio de trabalho da unidade de refrigerador de armário de cortina de ar
O princípio de trabalho da unidade de refrigeração do armário de cortina de ar inclui principalmente as seguintes etapas:
1. Circulação de refrigerante: o armário de cortina de ar é preenchido com refrigerante com um ponto de ebulição muito baixo dentro. Em ambientes de baixa pressão, o refrigerante evapora em gás, o que absorve uma grande quantidade de calor e reduz a temperatura dentro do gabinete. O gás refrigerante evaporado é sugado e comprimido pelo compressor, fazendo com que sua temperatura e pressão aumentem. Posteriormente, o gás refrigerante de alta temperatura e alta pressão entra no condensador e troca calor com o ar externo através do dissipador de calor, liberando calor no ambiente externo enquanto se condensava em líquido. O líquido refrigerante condensado entra no evaporador através de um dispositivo de aceleração (como uma válvula de expansão) e inicia o processo de evaporação e absorção de calor novamente, formando um sistema de circulação de refrigerante completo
2. Formação da barreira do ar: um ventilador elétrico geralmente é instalado na abertura do armário de cortina de ar. O fluxo de ar soprado pelo ventilador elétrico forma uma barreira de ar, isolando efetivamente a troca de fluxo de ar interno e externo, impedindo que o ar quente entre no gabinete e afetando o efeito de resfriamento. Além disso, o aquecedor pode aquecer a barreira do ar quando necessário, melhorando ainda mais seu efeito de isolamento
3. Distribuição uniforme do ar condicionado: O armário de cortina de ar adota o método de soprar o ar pelas costas, de modo que o ar condicionado é uniformemente coberto em todos os cantos do gabinete de cortina de ar, alcançando assim o efeito da preservação do produto. Este design garante resfriamento uniforme e efetivamente mantém a temperatura estável dentro do gabinete
|
Modelo de unidade de condensação |
GF-HS10EL |
GF-HS15EL |
GF-HS20EL |
GF-HS25EL |
GF-HS30el |
GF-HS20FL |
GF-HS30FL |
|||
|
Power nominal (W) |
800 |
1120 |
1980 |
2350 |
2680 |
1980 |
2680 |
|||
|
Capacidade de energia (HP) |
1hp |
1,5 hp |
2hp |
2,5 hp |
3hp |
2hp |
3hp |
|||
|
Fonte de energia |
220V/50Hz |
380V/50Hz |
||||||||
|
Refrigerante (max/kg) |
R404A(1.2) |
R404A(1.4) |
R404A(3.0) |
|||||||
|
Corrente de inicialização (a) |
25 |
37 |
50 |
50 |
60 |
27 |
27 |
|||
|
Corrente de trabalho máximo (a) |
4.3 |
6.5 |
8.6 |
9.5 |
12.7 |
3.2 |
4.7 |
|||
|
Rama de temperatura evaporação (grau) |
-45〜-5 |
|||||||||
|
Faixa de temperatura ambiente (grau) |
-7〜43 |
|||||||||
|
Modelo de compressor |
C-RHN75E4A |
C-RHN110E4A |
C -3 rh322L4AAL |
C -3 rh322L4AAL |
C -3 rh463l4Aal |
C-RHN153L8A |
C-RHN223L8A |
|||
|
Controlador de pressão |
Pág. 830HM |
|||||||||
|
Volume do acumulador (L) |
0.8 |
|||||||||
|
Volume do separador de gás-líquido (L) |
0.65 |
1.2 |
||||||||
|
Condensador |
Spec (r*r*l mm) |
4*4.5*540 |
5*4.5*630 |
5*4.5*900 |
5*4.5*995 |
6*4.5*1060 |
5*4.5*900 |
6*4.5*1060 |
||
|
Motor do ventilador |
Potência de saída do motor/qty (w) |
16*2 |
16*2 |
16*3 |
16*3 |
16*3 |
16*3 |
16*3 |
||
|
Diâmetro do ventilador (milímetro) |
Φ230*2 |
Φ230*2 |
Φ230*3 |
Φ230*3 |
Φ230*3 |
Φ230*3 |
Φ230*3 |
|||
|
Volume de ar (m³/h) |
820*2 |
820*2 |
820*3 |
820*3 |
820*3 |
820*3 |
820*3 |
|||
|
Cano |
OD de sucção |
12.7(1/2'') |
||||||||
|
Saída líquida od |
9.53(3/8'') |
|||||||||
|
Externo |
L ± 2 |
680 |
790 |
1050 |
1145 |
1210 |
1050 |
1210 |
||
|
W ± 2 |
485 |
485 |
540 |
540 |
570 |
540 |
570 |
|||
|
H ± 4 |
261 |
261 |
263 |
263 |
263 |
263 |
263 |
|||
|
Pitto de orifícios φ 9-- l*w (mm*mm) |
660*465 |
770*465 |
1030*520 |
1125*520 |
1190*550 |
1030*520 |
1190*550 |
|||
|
Resfriamento |
Temp de evap (grau) |
Temperatura ambiente 32 graus |
||||||||
|
-40 |
505 |
840 |
1260 |
1425 |
1620 |
1260 |
1620 |
|||
|
-35 |
655 |
1090 |
1580 |
1790 |
2080 |
1580 |
2080 |
|||
|
-30 |
810 |
1190 |
1890 |
2140 |
2630 |
1890 |
2630 |
|||
|
-25 |
975 |
1545 |
2310 |
2615 |
3320 |
2310 |
3320 |
|||
|
-20 |
1190 |
1865 |
2730 |
3090 |
3955 |
2730 |
3955 |
|||
|
-15 |
1430 |
2100 |
3095 |
3505 |
4540 |
3095 |
4540 |
|||
|
-10 |
1795 |
2426 |
3680 |
4170 |
5485 |
3680 |
5485 |
|||
|
-5 |
2135 |
2790 |
4100 |
4645 |
6485 |
4100 |
6485 |
|||
|
Fiação |
Vazamento |
Corrente nominal (a) |
10 |
15 |
25 |
25 |
30 |
10 |
15 |
|
|
Ação |
30 |
|||||||||
|
Fio dia |
10m |
2.0 |
2.0 |
4.0 |
4.0 |
5.0 |
2.0 |
2.0 |
||
|
20m |
2.0 |
3.5 |
6.0 |
6.0 |
6.0 |
2.0 |
3.5 |
|||
|
30m |
3.5 |
3.5 |
6.0 |
6.0 |
6.0 |
3.5 |
3.5 |
|||
|
Código |
Teste |
Temperatura ambiente (grau) |
|
Temp de evap |
Teste a fonte de alimentação |
|||||
|
① |
Padrão |
32.2 |
5 |
-23.3 |
1ph 50Hz 220V/3PH 50Hz 380V |
|||||
|
② |
Máximo |
43 |
5 |
-23.3 |
1ph 50Hz 220V/3PH 50Hz 380V |
|||||
|
1. A quantidade de preenchimento do refrigerante deve ser controlada o máximo possível e não deve exceder os valores na tabela no máximo |
||||||||||
|
2. O diâmetro do tubo de sucção e do evaporador deve ser determinado após considerar o óleo de retorno e confirmar a taxa de fluxo de gás novamente |
||||||||||
|
3. Ao selecionar o diâmetro do pipeline de conexão, deve -se prestar atenção especial a garantir que a velocidade do fluxo de gás atinja 3,8m/s ou mais no tubo horizontal e 7,6m/s ou mais no tubo vertical |
||||||||||
|
4. O comprimento do tubo único deve estar abaixo de 10 metros e a diferença de altura deve estar abaixo de 3 metros neste momento |
||||||||||
Tag: Unidade de Walkin Cooler, Fabricantes de unidades de refrigerador da China Walkin, fornecedores, fábrica, Condensing Supply for Refrigeration, Capacidade horizontal de refrigeração, desempenho de condensação industrial, Elemento de condensação horizontal, Alternativa de condensação para refrigeração, Montagem horizontal de ar condicionado


