All categories
Featured selections
Trade Assurance
Buyer Central
Help Center
Get the app
Become a supplier

Типы конденсаторов с водяным охлаждением

(254 шт. продукции доступно)

Конденсатор для холодильника
Конденсатор для холодильника
Конденсатор для холодильника
Конденсатор для холодильника
Конденсатор для холодильника

Конденсатор для холодильника

319,73 ₽
Минимальный заказ: 2000 шт.
Удобный конденсатор
Удобный конденсатор
Удобный конденсатор
Удобный конденсатор
Удобный конденсатор
Удобный конденсатор

Удобный конденсатор

94 851,94 ₽
Минимальный заказ: 1 шт.
Воздушный охладитель воды винтового типа 600 кВт
Воздушный охладитель воды винтового типа 600 кВт
Воздушный охладитель воды винтового типа 600 кВт
Воздушный охладитель воды винтового типа 600 кВт
Воздушный охладитель воды винтового типа 600 кВт
Воздушный охладитель воды винтового типа 600 кВт

Воздушный охладитель воды винтового типа 600 кВт

1 278 916,80 - 2 984 139,20 ₽
Минимальный заказ: 1 шт.
Рефрижератор с проволочной трубкой
Рефрижератор с проволочной трубкой
Рефрижератор с проволочной трубкой
Рефрижератор с проволочной трубкой
Рефрижератор с проволочной трубкой
Рефрижератор с проволочной трубкой

Рефрижератор с проволочной трубкой

532,89 - 639,46 ₽
Минимальный заказ: 2000 шт.
Доставка за штуку: 7 993,23 ₽
Промышленный конденсатор
Промышленный конденсатор
Промышленный конденсатор
Промышленный конденсатор
Промышленный конденсатор
Промышленный конденсатор

Промышленный конденсатор

84 194,30 ₽
Минимальный заказ: 1 шт.
Винтовой компрессор Midea с масляной смазкой
Винтовой компрессор Midea с масляной смазкой
Винтовой компрессор Midea с масляной смазкой
Винтовой компрессор Midea с масляной смазкой
Винтовой компрессор Midea с масляной смазкой
Винтовой компрессор Midea с масляной смазкой
http://gw.alicdn.com/imgextra/i2/O1CN018BALgE1axQ4ZmtGF1_!!6000000003396-2-tps-113-48.png

Винтовой компрессор Midea с масляной смазкой

532 882,00 - 639 458,40 ₽
Минимальный заказ: 1 компл.

О типы конденсаторов с водяным охлаждением

Типы водяных конденсаторов

Водяной конденсатор — это теплообменник, предназначенный для преобразования паров хладагента из газовой фазы в жидкую с помощью внешней охлаждающей воды. Цель состоит в том, чтобы отвести тепло от паров хладагента, что достигается за счет потока холодной воды, которая поглощает тепло.

Внешняя охлаждающая вода обычно циркулирует через градирню или источник воды, такой как озеро или река. Водяные конденсаторы в основном используются в чиллерах, которые обычно являются частью больших холодильных систем.

Существует четыре основных типа водяных конденсаторов:

  • Неинтегрированный ребристый: Этот тип изготавливается из бесшовных медных труб, углеродистой стали и чугуна. Материалы обладают устойчивостью к ржавчине, коррозии, а также к высоким температурам и давлению. Срок службы более 10 лет. Неинтегрированные ребра могут повысить коэффициент теплопередачи. Регулярная очистка конденсаторов может обеспечить их производительность и продлить срок службы.
  • Винтовой водяной конденсатор: Пар хладагента сжимается винтовым компрессором, прежде чем снова конденсироваться в жидкость. Это эффективные конденсаторы, которые занимают меньше места по сравнению с другими типами.
  • Самовентилируемые водяные конденсаторы: Этот тип конденсатора использует центробежные вентиляторы. Вентилятор обычно размещается в верхней части конденсатора, который затем забирает воздух из окружающей среды для прохождения через конденсатор. Конструкция обеспечивает превосходную эффективность охлаждения и теплоотвод, что помогает обеспечить оптимальную работу холодильной системы.
  • Водяные конденсаторы типа "труба в оболочке": Этот тип водяного конденсатора состоит из пары металлических труб, скрепленных в цилиндр. Одна жидкость течет в металлическую трубу, а другая — в окружающее пространство, заключенное в цилиндр. Другая жидкость обычно является хладагентом или хладагентом, образующимся после охлаждения, а металлическая труба несет хладагент из градирни. Теплообмен происходит в пространстве между двумя трубами. Водяные конденсаторы типа "труба в оболочке" подходят для крупных холодильных систем, обладают высокой эффективностью теплообмена, надежной работой и длительным сроком службы. В то же время эти типы конденсаторов также гибкие и могут быть адаптированы к различным формам в соответствии с различными потребностями.

Характеристики и обслуживание типов водяных конденсаторов

Характеристики

  • Площадь теплопередачи:

    Эффективная площадь теплообмена между хладагентом и охлаждающей водой.

  • Коэффициент теплопередачи:

    Коэффициент, указывающий на эффективность теплопередачи конденсатора, обычно выражается в Вт/(м²·К).

  • Рабочая среда:

    Конденсатор поддерживает хладагенты, такие как R22, R23, R134a, R410A и т. д.

  • Расход воды:

    Необходимый расход охлаждающей воды обычно выражается в кубических метрах в час (м³/ч) или литрах в минуту (л/мин).

  • Температура воды:

    Чтобы обеспечить нормальную работу и эффективность теплопередачи конденсатора, необходимо указать температуру воды на входе и выходе.

  • Рабочее давление:

    Диапазон давления конденсатора, который обычно указывается в барах или МПа.

  • Габариты:

    Длина, ширина, высота и вес конденсатора.

Обслуживание

Регулярное обслуживание может обеспечить стабильную работу и продлить срок службы.

  • Очистка поверхности:

    Используйте чистую воду и мягкие щетки для очистки внешней поверхности и теплообменных труб конденсаторов, чтобы удалить пыль, мусор и загрязнения. Это обеспечивает хорошую теплопередачу и вентиляцию.

  • Проверка креплений:

    Периодически осматривайте крепежные элементы, такие как болты, гайки и т. д. Затяните их, чтобы обеспечить устойчивость и герметичность конденсаторов. Если обнаружена ослабленность или подвижность, отрегулируйте и затяните их вовремя.

  • Проверка на утечки:

    Проверьте наличие утечек в водяных конденсаторах, осмотрев соединения, уплотнительные элементы и т. д. Если обнаружена утечка, немедленно отремонтируйте или замените соответствующие компоненты, чтобы избежать потери воды и загрязнения окружающей среды.

  • Проверка охлаждающего эффекта:

    Регулярно проверяйте температуру охлаждающей воды на входе и выходе, а также расход воды, чтобы убедиться, что конденсаторы работают в пределах допустимых температурных диапазонов. При обнаружении каких-либо проблем своевременно отрегулируйте их, чтобы поддерживать эффективность охлаждения.

  • Очистка системы водоснабжения:

    Примерно периодически очищайте систему водоснабжения (например, насосы, трубопроводы, водяные клапаны и т. д.), чтобы удалить загрязнения и примеси. Это предотвращает закупорку и загрязнение конденсаторов.

  • Обслуживание вспомогательных устройств:

    Если конденсаторы оснащены вспомогательными устройствами (например, градирнями, водяными насосами и т. д.), регулярное их обслуживание также необходимо для обеспечения общей стабильности и эффективности системы.

Сценарии применения типов водяных конденсаторов

Нельзя переоценить важность конденсаторов в промышленных условиях. Они являются сердцем любой холодильной установки, а также широко используются на электростанциях, химических заводах, нефтеперерабатывающих заводах, в системах кондиционирования воздуха и гидроэлектростанциях, среди прочих мест. Вот некоторые типичные сценарии применения:

  • Холодильные и охлаждающие системы: Водяные конденсаторы широко используются в холодильных системах для конденсации хладагентов из газообразного в жидкое состояние. Их можно найти в коммерческом холодильном оборудовании, таком как холодильные шкафы с водяным охлаждением, холодильники и водяные конденсаторы для ледогенераторов.
  • Промышленные чиллеры: Водяные конденсаторы широко используются в качестве охлаждающих устройств в промышленных чиллерах. Промышленные чиллеры часто используют водяные конденсаторы типа "труба в оболочке" или винтовые водяные чиллеры в качестве хладагентов для отвода тепла от холодильного цикла. Это позволяет промышленным чиллерам эффективно контролировать температуру продуктов или процессов, предоставляя удобное и эффективное решение для охлаждения.
  • Системы HVAC: Водяные конденсаторы являются ключевыми компонентами систем кондиционирования воздуха. Конденсаторы в кондиционерах обычно представляют собой конденсаторы типа "труба в оболочке" или пластинчатые водяные конденсаторы. Отводя тепло, выделяемое во время холодильного цикла, для охлаждения рабочей жидкости, водяные конденсаторы помогают кондиционерам эффективно охлаждать и регулировать температуру.
  • Восстановление тепла: Водяные конденсаторы хорошо передают тепло, поэтому их можно использовать для восстановления тепла в некоторых системах. Например, в системе охлаждения или холодильном процессе водяные конденсаторы могут восстанавливать часть отходящего тепла и превращать его в полезную энергию, отводя тепло к хладагенту или другим рабочим жидкостям. Это может помочь повысить общую эффективность системы и снизить потребление энергии.
  • Выработка электроэнергии: Водяные конденсаторы широко используются в энергетической промышленности. Например, на паровых электростанциях водяные конденсаторы типа "труба в оболочке" (часто называемые вакуумными конденсаторами) используются для конденсации пара, выходящего из турбины, обратно в воду, чтобы его можно было повторно использовать в котле. Водяные конденсаторы также играют жизненно важную роль в повышении эффективности выработки электроэнергии и использовании ресурсов.

Как выбрать тип водяного конденсатора

При выборе водяного конденсатора для конкретного применения покупатели должны учитывать несколько факторов. Во-первых, в соответствии с предыдущим обсуждением водяных конденсаторов, покупатели должны определить, подходит ли им тип водяного конденсатора. Им следует подумать, подойдет ли им конденсатор "труба в оболочке", спиральный водяной конденсатор или водяной спиральный конденсатор для их применения.

Во-вторых, покупателям необходимо оценить доступную охлаждающую мощность разных типов водяных конденсаторов. Они должны убедиться, что выбранный конденсатор обладает достаточной мощностью для удовлетворения их конкретных потребностей. Кроме того, покупатели должны проверить требования к пространству для конденсаторов. Они должны убедиться, что доступное пространство в их системе может вместить размер и планировку предлагаемого конденсатора.

Кроме того, покупатели должны учитывать расход воды, который лучше всего подходит для доступного типа водяного конденсатора. Они должны убедиться, что расход предлагаемых конденсаторов соответствует оптимизации и эффективности их объектов. Покупателям также следует оценить требования к техническому обслуживанию предлагаемых типов водяных конденсаторов. Они должны убедиться, что требования к техническому обслуживанию выбранных ими типов можно легко выполнить с помощью имеющихся навыков и ресурсов.

Кроме того, покупатели должны оценить энергоэффективность любого водяного конденсатора, который они хотят приобрести. Им следует стремиться выбирать модели с отличными показателями энергоэффективности, так как это поможет снизить общие эксплуатационные расходы и воздействие на окружающую среду.

Вопросы и ответы о типах водяных конденсаторов

В: В чем разница между водяным конденсатором и водяным охлаждающим змеевиком?

A: Водяной конденсатор — это тип теплообменника, который обычно используется в центральных системах кондиционирования воздуха, в то время как водяной охлаждающий змеевик может относиться к теплообменнику, используемому для охлаждения различных процессов или для охлаждения воздуха в различных системах центрального кондиционирования воздуха. Водяные конденсаторы обычно относятся к подтипу конденсаторов, которые используют воду для охлаждения хладагентов и превращения их в жидкость.

В: Все еще используются водяные конденсаторы?

A: Да, водяные конденсаторы по-прежнему используются сегодня, особенно в крупных коммерческих и промышленных системах центрального кондиционирования воздуха, где приоритетом является высокая эффективность.

В: Каковы будущие тенденции в технологии водяных конденсаторов?

A: Будущие тенденции в водяных конденсаторах, вероятно, будут сосредоточены на повышении энергоэффективности, оптимизации использования воды и повышении экологической устойчивости. Такие технологии, как системы с переменным расходом хладагента (VRF), которые можно рассматривать как аналогичные водяным конденсаторам, также могли бы получить большую популярность на рынке. Кроме того, интеграция интеллектуальных систем управления и подключения к Интернету вещей для централизованного мониторинга и управления системами охлаждения также, вероятно, станет тенденцией.