Перевести страницу

Поиск по каталогу

АБХМ Lessar двухступенчатая на горячей воде

АБХМ Lessar двухступенчатая на горячей воде

Особенности
• В качестве источника тепловой энергии применяется горячая вода с параметрами 95/55 °C
• Экологически чистый хладагент — вода
• Идеально подходят для систем тригенерации
• Возможность использования теплоты от источника без дополнительных систем регенерации
• Точное и оптимизированное управление с помощью микропроцессорного контроллера Siemens с сенсорным дисплеем
• Поддержание оптимальной производительности при частичной нагрузке
• Специальная конструкция основных элементов позволяет беспрепятственно производить обслуживание чиллера
• Возможна поставка чиллера нестандартных габаритов (под конкретные условия объекта)
• Возможна поставка чиллера в разобранном виде

Примеры возможных источников тепловой энергии
• Когенерационные установки
• Котельная
• Технологическая горячая вода

LUC-2AB1300

холодопроизводительность, кВт - 4571

электропитание, ф/В/Гц - 3 / 400 / 50

сила тока, А - 51.8

температура на входе / на выходе, °С - 12 / 7

расход воды, м - 786

LUC-2AB240

холодопроизводительность, кВт - 844

электропитание, ф/В/Гц - 3 / 400 / 50

сила тока, А - 13.3

температура на входе / на выходе, °С - 12 / 7

расход воды, м - 145

LUC-2AB1125

холодопроизводительность, кВт - 3956

электропитание, ф/В/Гц - 3 / 400 / 50

сила тока, А - 51.8

температура на входе / на выходе, °С - 12 / 7

расход воды, м - 680

LUC-2AB210

холодопроизводительность, кВт - 738

электропитание, ф/В/Гц - 3 / 400 / 50

сила тока, А - 13.3

температура на входе / на выходе, °С - 12 / 7

расход воды, м - 127

LUC-2AB1050

холодопроизводительность, кВт - 3692

электропитание, ф/В/Гц - 3 / 400 / 50

сила тока, А - 51.8

температура на входе / на выходе, °С - 12 / 7

расход воды, м - 635

LUC-2AB180

холодопроизводительность, кВт - 633

электропитание, ф/В/Гц - 3 / 400 / 50

сила тока, А - 13.3

температура на входе / на выходе, °С - 12 / 7

расход воды, м - 109

LUC-2AB975

холодопроизводительность, кВт - 3428

электропитание, ф/В/Гц - 3 / 400 / 50

сила тока, А - 38.3

температура на входе / на выходе, °С - 12 / 7

расход воды, м - 590

LUC-2AB155

холодопроизводительность, кВт - 545

электропитание, ф/В/Гц - 3 / 400 / 50

сила тока, А - 13.3

температура на входе / на выходе, °С - 12 / 7

расход воды, м - 93.7

LUC-2AB900

холодопроизводительность, кВт - 3165

электропитание, ф/В/Гц - 3 / 400 / 50

сила тока, А - 38.3

температура на входе / на выходе, °С - 12 / 7

расход воды, м - 544

LUC-2AB135

холодопроизводительность, кВт - 475

электропитание, ф/В/Гц - 3 / 400 / 50

сила тока, А - 12.3

температура на входе / на выходе, °С - 12 / 7

расход воды, м - 81.6

LUC-2AB825

холодопроизводительность, кВт - 2901

электропитание, ф/В/Гц - 3 / 400 / 50

сила тока, А - 38.3

температура на входе / на выходе, °С - 12 / 7

расход воды, м - 499

LUC-2AB110

холодопроизводительность, кВт - 387

электропитание, ф/В/Гц - 3 / 400 / 50

сила тока, А - 12.3

температура на входе / на выходе, °С - 12 / 7

расход воды, м - 66.5

LUC-2AB750

холодопроизводительность, кВт - 2637

электропитание, ф/В/Гц - 3 / 400 / 50

сила тока, А - 31

температура на входе / на выходе, °С - 12 / 7

расход воды, м - 454

LUC-2AB675

холодопроизводительность, кВт - 2373

электропитание, ф/В/Гц - 3 / 400 / 50

сила тока, А - 31

температура на входе / на выходе, °С - 12 / 7

расход воды, м - 408

LUC-2AB600

холодопроизводительность, кВт - 2110

электропитание, ф/В/Гц - 3 / 400 / 50

сила тока, А - 31

температура на входе / на выходе, °С - 12 / 7

расход воды, м - 363


Полная авоматизация посредством программируемого логического контроллера Siemens со встроенной поддержкой протокола обмена данными ModBus. Цветная сенсорная панель оператора, расположенная на лицевой панели шкафа управления. Полностью русифицирована.


   Двухступенчатый абсорбционный чиллер на горячей воде имеет основной и дополнительный цикл. Охлаждаемая вода охлаждается в испарителе, а образовавшиеся пары хладагента поглощаются концентрированным раствором абсорбента в абсорбере, поступающим из генератора второй ступени. Концентрированный раствор бромида лития, который поступает из секции генератора, переходит в состояние слабо концентрированного раствора, а теплота абсорбции отводится охлаждающей водой, которая поступает из градирни.

   Слабый раствор из абсорбера подается насосом слабого раствора в генератор первой ступени через низкотемпературный и высокотемпературный теплообменники, горячая вода нагревает разбавленный раствор, происходит образование паров хладагента и слабый раствор становится промежуточным раствором. Раствор абсорбента в генераторе первой ступени направляется в генератор второй ступени через высокотемпературный теплообменник. Промежуточный раствор в генераторе второй ступени нагревается горячей водой, и происходит образование паров хладагента. Пары хладагента из генератора второй ступени поглощаются абсорбирующим раствором в дополнительном абсорбере и превращаются в дополнительный промежуточный раствор. Дополнительный промежуточный раствор подается насосом дополнительного раствора в дополнительный генератор через дополнительный теплообменник, где происходит нагревание раствора горячей воды из генератора второй ступени и превращение раствора в дополнительный крепкий раствор. Пары хладагента из генератора первой ступени и дополнительного генератора конденсируются в конденсаторе, а затем попадают в испаритель, теплота в конденсаторе отводится охлаждающей водой.


Купить АБХМ (абсорбционный чиллер) LESSAR можно в компании "ВентРесурс", позвонив по телефону: +7 (3532) 43-99-99.