top of page
Воздушные выносные конденсаторы

Воздушные выносные конденсаторы

 

Выносной конденсатор относится к классу неавтономных систем кондиционирования и предназначен для совместной работы с  водоохладителями – чиллерами без  конденсаторов, или с другим оборудованием.

В большинстве случаев чиллер устанавливается внутри здания – в эксплуатационном помещении, в то время как выносной конденсатор устанавливается снаружи здания: на крыше или прилегающей территории.

Чиллер и выносной конденсатор соединяются между собой с помощью межблочных фреоновых коммуникаций.

Основной задачей выносного конденсатора является отвод тепловой энергии, выделяемой в процессе конденсации объединенным холодильным контуром чиллера и выносного конденсатора. 

Принцип работы такой системы кондиционирования заключается в переносе тепловой энергии из здания на улицу, или другими словами в переносе холода из улицы в здание. Перенос  тепловой энергии осуществляется посредствам термодинамического процесса, протекающего в объединенном холодильном контуре чиллера и выносного конденсатора.

Такой термодинамический процесс имеет две важные стадии.

Первая стадия – это процесс испарения фреона, который протекает в теплообменнике испарителя чиллера. Во время этого процесса фреон испаряется (Переходит из жидкого состояния в газообразное). 

В результате этого процесса теплообменная поверхность испарителя охлаждается, что приводит к охлаждению воды протекающей в гидравлическом контуре системы кондиционирования через теплообменник испарителя. 

Второй важной стадией является процесс конденсации фреона, который протекает в теплообменнике выносного конденсатора. 

Во время этого процесса фреон конденсируется (Переходит из газообразного состояния в жидкое), что приводит к нагреву теплообменной поверхности выносного конденсатора. 

При этом тепло, выделяемое в процессе конденсации, отводится в окружающее пространство, а холод поглощается хладагентом.

Воздушные выносные конденсаторы
Воздушные выносные конденсаторы

Конструкция оборудования

Выносные конденсаторы воздушного охлаждения включают в себя ряд стандартных компонентов, которые и обеспечивают бесперебойную и эффективную работу.

В теплообменнике конденсатора происходит процесс конденсации хладагента и утилизации тепловой энергии, которая удаляется в окружающую среду.

Осуществляется это благодаря теплообменной поверхности, состоящей из медных труб и алюминиевого оребрения.

Осевые вентиляторы обеспечивают циркуляцию воздуха через теплообменник и повышают эффективность теплообмена.

Управление мощностью выносного воздушного конденсатора осуществляется за счет изменения скорости вращения вентиляторов. Скорость вращения вентиляторов осуществляется за счет плавного регулятора скорости или ступенчатого регулятора. Благодаря им осуществляется регулирование потока воздуха и обеспечиваются заданные температурные параметры.

   

Специалистами компании накоплен обширный опыт в области разработки промышленного теплообменного оборудования.

Выносные конденсаторы REFRION имеют ряд свойств, которые позволяют обеспечивать им конкурентноспособное положение на рынке.

К ним стоит отнести:

  • эффективный отвод излишков тепла вне помещения;

  • гибкость при монтаже, возможность учета архитектурных особенностей здания;

  • долговечность эксплуатации, надежность конструкции;

  • современные материалы, используемые при производстве;

  • низкий уровень шума;

  • разумная ценовая политика производителя;

  • регулярное совершенствование.

   

Сфера применения

Сфера применения данного оборудования соответствует сфере применения чиллеров и холодильных машин.

Воздушный конденсатор применяться в системах:

  • комфортного холода;

  • коммерческого холода;

  • промышленного холода.

Конденсаторы, в зависимости от мощности и конструктивных особенностей, монтируются на рамах различных конфигураций. В стандартном исполнении конденсаторы с диаметром осевых вентиляторов 500-630 мм поставляются 3-х фазными, но есть возможность изготавливать их однофазными.
На моделях V-образной конфигурации, диаметр вентиляторов может быть разным и достигать максимального значения в 1000 мм. 

Воздушные выносные конденсаторы
Воздушные выносные конденсаторы
Воздушные выносные конденсаторы
Воздушные выносные конденсаторы

Одной из конструктивных особенностей конденсаторов является защищенные металлическим листом оребрения труб теплообменника в зоне накопительного коллектора.

Корпус и основание изготовлены из прочной оцинкованной листовой стали, покрытой порошковой эмалью (RAL 9002).

Конструкция рамы позволяет перемещать и транспортировать сухие градирни, в том числе и больших размеров, без какого-либо риска их повредить.

На верхней части корпусов имеются специальные такелажные рым-болты. Как и градирни "Xchange", конденсаторы так же достаточно устойчивы и защищены от случайных внешних силовых воздействий.

Воздушные выносные конденсаторы
Воздушные выносные конденсаторы
Воздушные выносные конденсаторы
Воздушные выносные конденсаторы

Воздушные выносные конденсаторы

это теплообменный агрегат, предназначенный для отвода тепла в окружающее пространство (На улицу), выделяемого в процессе конденсации чиллером (Без конденсатора) или холодильным оборудованием, предназначенным для совместной работы с выносными конденсаторами. Выносной конденсато выполняет в системах кондиционирования вспомогательную функцию.

 

Возможности конденсаторов :

Использование систем кондиционирования на базе чиллеров с выносными конденсаторами и непосредственно выносных конедсаторов позволяет распределить ресурсы системы центрального кондиционирования в здании, в зависимости от его архитектурных особенностей, а также требований, предъявляемых к элементам системы кондиционирования.

 

Конструктивные исполнения выносных конденсаторов

В зависимости от конструктивного исполнения выносные конденсаторы подразделяются на агрегаты, предназначенные для установки снаружи здания и агрегаты для внутренней установки. Выносные конденсаторы, предназначенные для установки внутри здания оснащаются средненапорными или высоконапорными центробежными вентиляторами, осуществляющими подачу воздуха по системе воздуховодов

bottom of page