เครื่องเป่าลมเย็นซีรีส์ TR | ทีอาร์-15 | ||||
ปริมาณอากาศสูงสุด | 600CFM | ||||
แหล่งจ่ายไฟ | 380V / 50HZ (สามารถปรับแต่งพลังงานอื่นๆ ได้) | ||||
กำลังไฟเข้า | 5 แรงม้า | ||||
การเชื่อมต่อท่ออากาศ | RC2” | ||||
ประเภทเครื่องระเหย | แผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์ | ||||
แบบจำลองสารทำความเย็น | R407C | ||||
แรงดันตกสูงสุดของระบบ | 3.625 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ||||
อินเทอร์เฟซการแสดงผล | จอแสดงผลจุดน้ำค้างแบบ LED, จอแสดงผลรหัสสัญญาณเตือนแบบ LED, แสดงสถานะการทำงาน | ||||
ระบบป้องกันการแข็งตัวอัจฉริยะ | วาล์วขยายแรงดันคงที่และคอมเพรสเซอร์เริ่ม/หยุดอัตโนมัติ | ||||
การควบคุมอุณหภูมิ | การควบคุมอุณหภูมิควบแน่น/อุณหภูมิจุดน้ำค้างอัตโนมัติ | ||||
การป้องกันแรงดันไฟฟ้าสูง | เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ | ||||
การป้องกันแรงดันไฟต่ำ | เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและการป้องกันอัจฉริยะแบบเหนี่ยวนำ | ||||
น้ำหนัก(กก.) | 180 | ||||
ขนาด กว้าง × ยาว × สูง (มม.) | 1000*850*1100 | ||||
สภาพแวดล้อมการติดตั้ง: | ไม่มีแดด ไม่มีฝน ระบายอากาศดี พื้นแข็งระดับเครื่อง ไม่มีฝุ่นและขุย |
1. อุณหภูมิโดยรอบ: 38℃, สูงสุด 42℃ | |||||
2. อุณหภูมิขาเข้า: 38℃, สูงสุด 65℃ | |||||
3. แรงดันการทำงาน: 0.7MPa, สูงสุด 1.6Mpa | |||||
4. จุดน้ำค้างความดัน: 2℃~10℃(จุดน้ำค้างอากาศ: -23℃~-17℃) | |||||
5. ไม่มีแดด ไม่มีฝน ระบายอากาศดี พื้นแข็งระดับอุปกรณ์ ไม่มีฝุ่นและขุย |
ตู้เย็นซีรีส์ TR เครื่องเป่าลม | แบบอย่าง | ทีอาร์-15 | ทีอาร์-20 | ทีอาร์-25 | ทีอาร์-30 | ทีอาร์-40 | ทีอาร์-50 | ทีอาร์-60 | ทีอาร์-80 | |
ปริมาณอากาศสูงสุด | m3/นาที | 17 | 23 | 28 | 33 | 42 | 55 | 65 | 85 | |
แหล่งจ่ายไฟ | 380V/50Hz | |||||||||
กำลังไฟเข้า | KW | 3.7 | 4.9 | 5.8 | 6.1 | 8 | 9.2 | 10.1 | 12 | |
การเชื่อมต่อท่ออากาศ | อาร์ซี2" | RC2-1/2" | DN80 | DN100 | DN125 | |||||
ประเภทเครื่องระเหย | แผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์ | |||||||||
แบบจำลองสารทำความเย็น | R407C | |||||||||
ระบบสูงสุด ความดันลดลง | 0.025 | |||||||||
การควบคุมและการป้องกันอัจฉริยะ | ||||||||||
อินเทอร์เฟซการแสดงผล | จอแสดงผลจุดน้ำค้างแบบ LED, จอแสดงผลรหัสสัญญาณเตือนแบบ LED, แสดงสถานะการทำงาน | |||||||||
ระบบป้องกันการแข็งตัวอัจฉริยะ | วาล์วขยายแรงดันคงที่และคอมเพรสเซอร์เริ่ม/หยุดอัตโนมัติ | |||||||||
การควบคุมอุณหภูมิ | การควบคุมอุณหภูมิควบแน่น/อุณหภูมิจุดน้ำค้างอัตโนมัติ | |||||||||
การป้องกันแรงดันไฟฟ้าสูง | เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ | |||||||||
การป้องกันแรงดันไฟต่ำ | เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและการป้องกันอัจฉริยะแบบเหนี่ยวนำ | |||||||||
การประหยัดพลังงาน: | KG | 180 | 210 | 350 | 420 | 550 | 680 | 780 | 920 | |
มิติ | L | 1,000 | 1100 | 1215 | 1425 | 1575 | 1600 | 1650 | 1850 | |
W | 850 | 900 | 950 | 1,000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1350 | ||
H | 1100 | 1160 | 1230 | 1480 | 1640 | 1700 | 1700 | 1850 |
การกำหนดค่าเครื่องอบผ้าแบบเย็น:
โดยทั่วไปแล้ว ไม่ควรเชื่อมต่อเครื่องเป่าลมเย็นเข้ากับช่องระบายอากาศของเครื่องอัดอากาศโดยตรง ช่องระบายอากาศของเครื่องอัดอากาศจะต้องผ่านชุดอุปกรณ์หลังการประมวลผลและตัวกรองที่จำเป็นก่อนเข้าสู่เครื่องเป่าลม
สภาพแวดล้อมการใช้งานเครื่องอบแห้งแบบเย็น:
เครื่องอบแบบเย็นมีข้อกำหนดบางประการต่อสภาพแวดล้อม อุณหภูมิแวดล้อมที่สูงส่งผลเสียอย่างมากต่อการกระจายความร้อนของระบบทำความเย็นของเครื่องทำความเย็น เมื่ออุณหภูมิแวดล้อมสูงกว่าอุณหภูมิควบแน่นที่จำเป็นสำหรับสภาพการทำงานปกติของสารทำความเย็น แรงดันควบแน่นจะเพิ่มขึ้น ความสามารถในการทำความเย็นจะลดลง และการใช้พลังงานของคอมเพรสเซอร์จะเพิ่มขึ้นอย่างมาก ส่งผลให้ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจและทางเทคนิคของเครื่องอบแบบเย็นเสื่อมลงอย่างมาก ดังนั้น สภาพแวดล้อมของเครื่องอบแบบระบายความร้อนด้วยอากาศจึงไม่เพียงแต่ต้องต่ำกว่าค่าที่กำหนดเท่านั้น แต่ยังต้องมีการระบายอากาศที่ดี เพื่อไม่ให้ความร้อนสะสมรอบเครื่อง อุณหภูมิน้ำเข้าของเครื่องอบแบบระบายความร้อนด้วยน้ำต้องต่ำกว่าอุณหภูมิที่กำหนด การใช้เครื่องอบแบบเย็นที่อุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิแวดล้อมที่กำหนดย่อมก่อให้เกิดต้นทุนทางเศรษฐกิจหรือคุณภาพตามมา โดยทั่วไปแล้ว อุณหภูมิแวดล้อมที่ต่ำกว่าจะเอื้อต่อการทำงานของเครื่องอบ เมื่อใช้เครื่องอบผ้าเย็นที่อุณหภูมิแวดล้อมต่ำเกินไป (เช่น ต่ำกว่าศูนย์องศา) เนื่องจากอากาศมีความชื้นน้อย น้ำที่สะสมอยู่ในระบบระบายน้ำอัตโนมัติจึงสามารถระบายออกได้เป็นระยะเวลานาน จึงจำเป็นต้องป้องกันไม่ให้น้ำสะสมในถ้วย เพราะน้ำจะแข็งตัวและทำให้เครื่องเสียหาย อันที่จริง เครื่องอบผ้าแบบแช่เย็นหลายรุ่นไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 2 องศาเซลเซียส
นอกจากนี้ ควรติดตั้งเครื่องทำความเย็นให้ห่างจากเครื่องอัดอากาศ เพื่อหลีกเลี่ยงอิทธิพลของความร้อนที่ปล่อยออกมาจากเครื่องอัดอากาศ
การประหยัดพลังงาน:
การออกแบบตัวแลกเปลี่ยนความร้อนแบบสามในหนึ่งที่ทำจากโลหะผสมอะลูมิเนียมช่วยลดการสูญเสียความสามารถในการทำความเย็นในกระบวนการและปรับปรุงการรีไซเคิลความสามารถในการทำความเย็น ภายใต้ความสามารถในการประมวลผลเดียวกัน กำลังไฟฟ้าเข้าทั้งหมดของรุ่นนี้จะลดลง 15-50%
ประสิทธิภาพสูง:
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบบูรณาการมาพร้อมกับครีบนำทางเพื่อให้ลมอัดแลกเปลี่ยนความร้อนภายในได้สม่ำเสมอ และอุปกรณ์แยกไอน้ำและน้ำในตัวยังติดตั้งตัวกรองสแตนเลสเพื่อให้แยกน้ำได้ทั่วถึงยิ่งขึ้น
ฉลาด:
การตรวจสอบอุณหภูมิและความดันแบบหลายช่องสัญญาณ การแสดงอุณหภูมิจุดน้ำค้างแบบเรียลไทม์ การบันทึกเวลาการทำงานสะสมโดยอัตโนมัติ ฟังก์ชันการวินิจฉัยตนเอง การแสดงรหัสสัญญาณเตือนที่เกี่ยวข้อง และการป้องกันอุปกรณ์อัตโนมัติ
การปกป้องสิ่งแวดล้อม:
เพื่อตอบสนองต่อข้อตกลงมอนทรีออลระหว่างประเทศ รุ่นซีรีส์นี้ทั้งหมดจึงใช้สารทำความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม R134a และ R410a ซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบรรยากาศและตอบสนองความต้องการของตลาดระหว่างประเทศ
ประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนความร้อนสูง
ช่องไหลของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นมีขนาดเล็ก ครีบแผ่นเป็นรูปคลื่น และการเปลี่ยนแปลงหน้าตัดมีความซับซ้อน แผ่นขนาดเล็กสามารถมีพื้นที่แลกเปลี่ยนความร้อนที่กว้างขึ้น ทิศทางการไหลและอัตราการไหลของของไหลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้อัตราการไหลของของไหลเพิ่มขึ้น การรบกวนจึงทำให้การไหลแบบปั่นป่วนเกิดขึ้นได้แม้อัตราการไหลต่ำมาก ในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบเปลือกและท่อ ของไหลทั้งสองชนิดจะไหลเข้าทางท่อและทางเปลือกตามลำดับ โดยทั่วไปการไหลจะเป็นแบบไหลขวาง และค่าสัมประสิทธิ์การแก้ไขความแตกต่างของอุณหภูมิเฉลี่ยแบบลอการิทึมมีค่าน้อย