Компрессор для холодильной установки bitzer

Содержание
  1. Повышение эффективности холодильных установок с компрессорами BITZER
  2. Повышение эфективности холодильных установок с компрессорами БИТЦЕР
  3. Переохлаждение хладагента за счёт внешних источников холода
  4. Переохлаждение за счёт внутренних ресурсов холодильной установки
  5. Переохлаждение в установках с винтовыми компрессорами Битцер
  6. Агрегаты производства компании МЕГАХОЛОД серии МГА на базе компрессоров Bitzer
  7. Возможные дополнительные опции для холодильного агрегата Bitzer
  8. Прайс-лист на низкотемпературные агрегаты на базе компрессора Bitzer
  9. Прайс-лист на среднетемпературные агрегаты на базе компрессора Bitzer
  10. Повышение эфективности холодильных установок с компрессорами БИТЦЕР
  11. Переохлаждение хладагента за счёт внешних источников холода
  12. Переохлаждение за счёт внутренних ресурсов холодильной установки
  13. Переохлаждение в установках с винтовыми компрессорами Битцер

Повышение эффективности холодильных установок с компрессорами BITZER

Повышение эфективности холодильных установок с компрессорами БИТЦЕР

Главной задачей, стоящей в настоящее время перед производителями холодильных и климатических установок различного назначения, является повышение производительности и эффективности входящих в них компрессоров и теплообменного оборудования. Эта идея не потеряла своей актуальности за всё время развития холодильного оборудования с момента зарождения этой отрасли промышленности до наших дней. Сегодня, когда стоимость энергоресурсов, а также размер парка эксплуатируемого и вводимого в эксплуатацию холодильного оборудования достигли таких впечатляющих высот, повышение эффективности систем производящих и потребляющих холод стало актуальной мировой проблемой. С учётом того, что проблема эта носит комплексный характер, действующие законодательства большинства европейских государств стимулируют разработчиков холодильных систем на повышение их эффективности и производительности.

  • Применение компрессоров, воздушных конденсаторов и маслоохладителей с инверторным регулированием производительности.
  • Работа компрессоров с минимальным перепадом рабочих давлений или с т.н. «плавающей» температурой конденсации.
  • Работа конденсаторов с минимальным перепадом температур.
  • Использование в установках хладагентов R134a, ХР10, R717(NH3), R744(CO2) и др., а также специализированных под них компрессоров, обеспечивающих более высокий СОР, по сравнению с традиционным решением.
  • Применение в установках различных систем переохлаждения жидкого хладагента.
  • Применение в установках различных систем промежуточного дросселирования жидкого хладагента.
  • Применение затопленных испарителей.
  • Применение регенеративных теплообменников.
Переохлаждение в холодильных установках

Переохлаждение хладагента за счёт внешних источников холода

  • в водяном теплообменнике за счёт использования доступных источников очень холодной воды
  • в воздушных теплообменниках в холодное время года
  • в дополнительном теплообменнике холодными парами от внешней/вспомогательной холодильной установки

Переохлаждение за счёт внутренних ресурсов холодильной установки

  • в теплообменнике — переохладителе за счёт расширения части фреона, циркулирующего в основном холодильном контуре — реализуется в установках с двухступенчатым сжатием и в сателлитных системах, а также в установках с винтовыми, поршневыми и спиральными компрессорами, имеющими промежуточные порты всасывания
  • в регенеративных теплообменниках холодными парами, всасываемыми в компрессор из основного испарителя — реализуется в установках, работающих на хладагентах с низким значением показателя адиабаты, главным образом HFC (ГФУ) и HFO (ГФО)
Читайте также:  Новые вакансии машиниста холодильных установок
Переохлаждение в установках с поршневыми и спиральными компрессорами Битцер

Переохлаждение в установках с винтовыми компрессорами Битцер

Схема установки с винтовым компрессором аналогична схеме установки с поршневым двухступенчатым компрессором. На жидкостном трубопроводе между ресивером и ТРВ испарителя устанавливается теплообменник-переохладитель, в котором жидкий хладагент переохлаждается холодными парами от кипения этого же хладагента расширенного специальным ТРВ. После переохладителя перегретые пары (рекомендуемое значение перегрева 7К…10К) поступают в порт промежуточного давления в винтовом компрессоре. Такая схема получила название «экономайзер» винтового компрессора.

источник

Агрегаты производства компании МЕГАХОЛОД серии МГА на базе компрессоров Bitzer

Мы производим расчет, подбор, проектирование и производство холодильных агрегатов на базе Bitzer (Битцер) под индивидуальные требования клиентов по договорной цене. При необходимости мы также готовы доставить и произвести монтаж холодильной установки на объекте. В таблицах представлен стандартный модельный ряд компрессорных агрегатов Bitzer на базе низко- и среднетемпературных компрессоров Bitzer с набором дополнительных опций.

По вопросам цены на агрегаты на базе компрессоров Bitzer (Битцер), а также самого оформления заказа вы можете связаться с нашими менеджерами через онлайн-консультант в правом нижнем углу сайта, или по телефонам, указанным в шапке сайта.

В базовую комплектацию однокомпрессорного холодильного агрегата Битцер входит:

  • Полугерметичный компрессор (запорные вентили на всасывании и нагнетании, картерный нагреватель, реле контроля смазки для компрессоров, оснащенных маслонасосом);
  • Жидкостной ресивер с смонтированной жидкостной линией;
  • Жидкостная линия (фильтр-осушитель, смотровое стекло, запорный вентиль);
  • Линия всасывания (фильтр);
  • Сдвоенный прессостат высокого и низкого давления;
  • Виброгасители на линии всасывания и нагнетания;
  • Предохранительный клапан для ресиверов ёмкостью 25 литров и выше;
  • Шкаф управления агрегатом;
  • Документация (паспорт, руководство по эксплуатаций, схемы электрических подключений).

Возможные дополнительные опции для холодильного агрегата Bitzer

  • Отделитель жидкости;
  • Преобразователь частоты вращения компрессора;
  • Один регулятор производительности с управлением от электронного контроллера;
  • Два регулятора производительности с управлением от электронного контроллера;
  • Три регулятора производительности для 8-ми цилиндровых компрессоров;
  • Плавный пуск компрессора;
  • Регулятор скорости вращения вентиляторов конденсатора;
  • Система управления давления конденсаций по жидкости;
  • Система управления давления конденсаций по газу;
  • Обратный клапан на линии слива хладагента в ресивер;
  • Вентилятор обдува головки блока цилиндра ;
  • Дополнительный подогреватель картера компрессора с термостатом;
  • Подогреватель маслоотделителя с термостатом;
  • Подогрев щита управления с термостатом;
  • Отделитель масла;
  • Клемная коробка для выносного щита;
  • Управление компрессора и конденсатора с помощью контроллера;
  • Одно реле давления для контроля над однофазным вентилятором;
  • Два реле давления для контроля над однофазными вентиляторами;
  • Одно реле давления для контроля над трехфазным вентилятором;
  • Два реле давления для контроля над трехфазными вентиляторами;
  • Три реле давления для контроля над трехфазными вентиляторами;
  • Шумоизолированый защитный корпус;
  • Запорные вентили на линии всасывания и нагнетания;
  • Обратный клапан на нагнетательной линии;
  • Запорный вентиль на выходе из жидкостного ресивера;
  • Виброопоры под раму;

Прайс-лист на низкотемпературные агрегаты
на базе компрессора Bitzer

Модель агрегата Холодопроизводительность, кВт, при Ткип=-35°С; Ткон=40°С Стоимость, Евро
Агрегат МГА на базе компрессора Bitzer 2EES-2Y 1.8 1695
Агрегат МГА на базе компрессора Bitzer 2DES-2Y 2.0 1721
Агрегат МГА на базе компрессора Bitzer 2CES-3Y 2.6 1781
Агрегат МГА на базе компрессора Bitzer 4FES-3Y 2.8 1888
Агрегат МГА на базе компрессора Bitzer 4DES-5Y 4.3 2383
Агрегат МГА на базе компрессора Bitzer 4CES-6Y 5.3 2746
Агрегат МГА на базе компрессора Bitzer 4VES-6Y 5.3 3280
Агрегат МГА на базе компрессора Bitzer 4TES-9Y 6.5 3377
Агрегат МГА на базе компрессора Bitzer 4PES-10Y 7.5 3584
Агрегат МГА на базе компрессора Bitzer 4NES-14Y 8.8 4118
Агрегат МГА на базе компрессора Bitzer 4JE-15Y 10.5 5209
Агрегат МГА на базе компрессора Bitzer 4HE-18Y 12.8 5225
Агрегат МГА на базе компрессора Bitzer 4GE-23Y 14.5 5969
Агрегат МГА на базе компрессора Bitzer 6JE-25Y 15.8 6358
Агрегат МГА на базе компрессора Bitzer 6HE-28Y 18.5 6494
Агрегат МГА на базе компрессора Bitzer 6GE-34Y 21.0 7319
Агрегат МГА на базе компрессора Bitzer 6FE-44Y 24.5 8623

Прайс-лист на среднетемпературные агрегаты
на базе компрессора Bitzer

Модель агрегата Холодопроизводительность, кВт, при Ткип=-35°С; Ткон=40°С Стоимость, Евро
Агрегат МГА на базе компрессора Bitzer 2HES-2Y 3.41 1305
Агрегат МГА на базе компрессора Bitzer 2FES-3Y 4.92 1370
Агрегат МГА на базе компрессора Bitzer 2EES-3Y 6.1 1755
Агрегат МГА на базе компрессора Bitzer 2DES-3Y 7.1 1778
Агрегат МГА на базе компрессора Bitzer 2CES-4Y 8.7 1942
Агрегат МГА на базе компрессора Bitzer 4FES-5Y 9.6 2137
Агрегат МГА на базе компрессора Bitzer 4EES-6Y 12.1 2445
Агрегат МГА на базе компрессора Bitzer 4DES-7Y 14.4 2663
Агрегат МГА на базе компрессора Bitzer 4CES-9Y 17.4 2843
Агрегат МГА на базе компрессора Bitzer 4VES-10Y 18.7 3400
Агрегат МГА на базе компрессора Bitzer 4TES-12Y 22.6 3718
Агрегат МГА на базе компрессора Bitzer 4PES-15Y 27.1 3990
Агрегат МГА на базе компрессора Bitzer 4NES-20Y 31.2 4400
Агрегат МГА на базе компрессора Bitzer 4JE-22Y 35.1 5767
Агрегат МГА на базе компрессора Bitzer 4НE-25Y 40.6 5792
Агрегат МГА на базе компрессора Bitzer 4GE-30Y 47.0 6305
Агрегат МГА на базе компрессора Bitzer 6JE-33Y 52.7 7170
Агрегат МГА на базе компрессора Bitzer 6HE-35Y 61 7320
Агрегат МГА на базе компрессора Bitzer 6GE-40Y 70.3 7860
Агрегат МГА на базе компрессора Bitzer 6FE-50Y 83.6 8955

Если у вас имеются какие-либо вопросы по цене на холодильные агрегаты Bitzer нашего производства, вы можете позвонить нашим менеджерам по номеру: +7(495) 649-69-22, или обратиться к ним через онлайн-консультант в правом нижнем углу, и они оперативно ответят на интересующий Вас вопрос.

источник

Повышение эфективности холодильных установок с компрессорами БИТЦЕР

Главной задачей, стоящей в настоящее время перед производителями холодильных и климатических установок различного назначения, является повышение производительности и эффективности входящих в них компрессоров и теплообменного оборудования. Эта идея не потеряла своей актуальности за всё время развития холодильного оборудования с момента зарождения этой отрасли промышленности до наших дней. Сегодня, когда стоимость энергоресурсов, а также размер парка эксплуатируемого и вводимого в эксплуатацию холодильного оборудования достигли таких впечатляющих высот, повышение эффективности систем производящих и потребляющих холод стало актуальной мировой проблемой. С учётом того, что проблема эта носит комплексный характер, действующие законодательства большинства европейских государств стимулируют разработчиков холодильных систем на повышение их эффективности и производительности.

  • Применение компрессоров, воздушных конденсаторов и маслоохладителей с инверторным регулированием производительности.
  • Работа компрессоров с минимальным перепадом рабочих давлений или с т.н. «плавающей» температурой конденсации.
  • Работа конденсаторов с минимальным перепадом температур.
  • Использование в установках хладагентов R134a, ХР10, R717(NH3), R744(CO2) и др., а также специализированных под них компрессоров, обеспечивающих более высокий СОР, по сравнению с традиционным решением.
  • Применение в установках различных систем переохлаждения жидкого хладагента.
  • Применение в установках различных систем промежуточного дросселирования жидкого хладагента.
  • Применение затопленных испарителей.
  • Применение регенеративных теплообменников.
Переохлаждение в холодильных установках

Переохлаждение хладагента за счёт внешних источников холода

  • в водяном теплообменнике за счёт использования доступных источников очень холодной воды
  • в воздушных теплообменниках в холодное время года
  • в дополнительном теплообменнике холодными парами от внешней/вспомогательной холодильной установки

Переохлаждение за счёт внутренних ресурсов холодильной установки

  • в теплообменнике — переохладителе за счёт расширения части фреона, циркулирующего в основном холодильном контуре — реализуется в установках с двухступенчатым сжатием и в сателлитных системах, а также в установках с винтовыми, поршневыми и спиральными компрессорами, имеющими промежуточные порты всасывания
  • в регенеративных теплообменниках холодными парами, всасываемыми в компрессор из основного испарителя — реализуется в установках, работающих на хладагентах с низким значением показателя адиабаты, главным образом HFC (ГФУ) и HFO (ГФО)
Переохлаждение в установках с поршневыми и спиральными компрессорами Битцер

Переохлаждение в установках с винтовыми компрессорами Битцер

Схема установки с винтовым компрессором аналогична схеме установки с поршневым двухступенчатым компрессором. На жидкостном трубопроводе между ресивером и ТРВ испарителя устанавливается теплообменник-переохладитель, в котором жидкий хладагент переохлаждается холодными парами от кипения этого же хладагента расширенного специальным ТРВ. После переохладителя перегретые пары (рекомендуемое значение перегрева 7К…10К) поступают в порт промежуточного давления в винтовом компрессоре. Такая схема получила название «экономайзер» винтового компрессора.

источник

Оцените статью
Авторевью
Добавить комментарий

Adblock
detector