- Повышение эффективности холодильных установок с компрессорами BITZER
- Повышение эфективности холодильных установок с компрессорами БИТЦЕР
- Переохлаждение хладагента за счёт внешних источников холода
- Переохлаждение за счёт внутренних ресурсов холодильной установки
- Переохлаждение в установках с винтовыми компрессорами Битцер
- Агрегаты производства компании МЕГАХОЛОД серии МГА на базе компрессоров Bitzer
- Возможные дополнительные опции для холодильного агрегата Bitzer
- Прайс-лист на низкотемпературные агрегаты на базе компрессора Bitzer
- Прайс-лист на среднетемпературные агрегаты на базе компрессора Bitzer
- Повышение эфективности холодильных установок с компрессорами БИТЦЕР
- Переохлаждение хладагента за счёт внешних источников холода
- Переохлаждение за счёт внутренних ресурсов холодильной установки
- 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)
Переохлаждение в установках с поршневыми и спиральными компрессорами Битцер
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)