| Nom De Marque: | Wotech |
| Numéro De Modèle: | Le code de conduite de l'équipage est le code de conduite de l'équipage. |
Unités de Refroidissement à Vis Inverter Haute Performance et Économes en Énergie pour l'Industrie
Unité de Refroidissement à Vis Inverter Basse Température
L'unité à vis à vitesse variable basse température à haute efficacité est l'un des produits phares de Wotech. Elle est équipée de compresseurs à vis à vitesse variable de marque.name et de composants de contrôle usinés avec précision, associés à des systèmes de séparation de réfrigérant et d'huile de haute qualité. Elle présente une structure compacte, un faible bruit, des performances stables et est facile à nettoyer et à entretenir. Avec plusieurs niveaux de capacité et configurations, l'unité couvre une plage de capacité de refroidissement de 60 kW à 2000 kW, avec des températures de sortie d'eau glacée allant de -25°C à 20°C. L'unité comprend des mécanismes de protection tels que la perte de phase, la surintensité et le faible débit d'huile, garantissant une fiabilité, une efficacité et une sécurité élevées. Grâce à ses excellentes performances à charge partielle, son faible bruit et sa haute efficacité énergétique, elle convient aux hôtels, hôpitaux, immeubles de bureaux, usines et diverses autres applications industrielles ou commerciales.
Mesures de Contrôle Multi-Niveaux
À l'intérieur du compresseur, une conception de séparation efficace assure le retour d'huile au compresseur pendant le fonctionnement grâce à des systèmes centrifuges et par gravité. Aucune pompe à huile n'est nécessaire. La conception de la chambre de séparation d'huile indépendante contribue à augmenter l'efficacité de l'échange thermique et réduit le report d'huile. Le compresseur et ses accessoires sont équipés d'un filtre de séparation d'huile secondaire pour assurer une circulation d'huile propre et une fiabilité à long terme du système.
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Technologie de Contrôle du Refroidissement Basse Température
Lors d'un fonctionnement en hiver à très basse température, le système ajuste automatiquement la pression de retour du réfrigérant et assure un fonctionnement fluide de l'unité sans nécessiter de réchauffeurs externes ou d'ajustements manuels. Cela améliore la fiabilité du démarrage dans des conditions de froid extrême et résout efficacement les difficultés de démarrage hivernal pour les systèmes de compresseurs.
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Matériaux de l'Évaporateur
L'évaporateur utilise une technologie de traitement de surface de grade A pour garantir une propreté et une résistance à la corrosion élevées.
Il prend en charge une large gamme de réfrigérants, y compris le R22, le R134a, le R507A, l'ammoniac et d'autres réfrigérants fluorés et hydrocarbonés. Les tubes d'échangeur de chaleur en option comprennent le cuivre.
alliage cuivre-nickel, alliage de titane et acier inoxydable (304, 316, etc.) pour répondre aux différents besoins industriels.
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Système de Contrôle Électrique
Le système utilise un contrôle par micro-ordinateur pour une réponse rapide, une surveillance en temps réel et un enregistrement des défauts.
Il prend en charge le démarrage/arrêt programmé, la surveillance à distance et la gestion centralisée, et peut être équipé de contrôleurs PLC bien connus en fonction des besoins du projet.
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Filtre Sec
Combine un noyau de filtre à haute efficacité avec une conception compacte. Le média filtrant spécialisé assure d'excellentes performances de déshydratation, prévenant la corrosion par l'humidité et l'acide, tout en assurant la fiabilité du système même dans des environnements de mauvaise qualité d'eau.
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Détendeur Électronique (EEV)
La vanne ajuste précisément le débit de réfrigérant en fonction de la charge de refroidissement et de la température, maintenant des conditions d'évaporation optimales et améliorant l'efficacité de l'échange thermique.
Elle contribue à stabiliser le fonctionnement du système et améliore l'efficacité énergétique, réalisant un contrôle rapide et précis de la surchauffe.
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Évaporateur et Condenseur Tube-dans-Tube
Ces échangeurs de chaleur à haute efficacité utilisent des tubes en cuivre à filetage interne et subissent des tests rigoureux pour garantir une étanchéité et des performances fiables. Ils sont compacts, légers, efficaces et adaptés à une large gamme de conditions de fonctionnement.
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Spécifications
| N° de Modèle | WBC-100RTP-B-S(KE-L) | WBC-125RTP-B-S(KE-L) | WBC-150RTP-B-S(KE-L) | WBC-200RTP-B-S(KE-L) | WBC-250RTP-B-S(KE-L) | ||
| Description | USRT | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
| Condition de Refroidissement Température de l'eau de refroidissement : W30-35°C Température de l'eau glacée : W-25~-5°C |
Capacité de Refroidissement(Côté Utilisateur) | KW | 178.3 | 222.8 | 267.4 | 356.5 | 445.6 |
| Puissance d'Entrée | KW | 64.8 | 79.3 | 92.8 | 122.1 | 151.1 | |
| Courant | A | 116.0 | 141.8 | 166.1 | 218.4 | 270.2 | |
| EER | W/W | 2.75 | 2.81 | 2.88 | 2.92 | 2.95 | |
| Puissance d'Entrée Maximale | KW | 77.8 | 95.2 | 111.4 | 146.5 | 181.3 | |
| Courant d'Entrée Maximal | A | 139.1 | 170.2 | 199.3 | 262.1 | 324.3 | |
| Alimentation Électrique | V/PH/HZ | 380V 3N~ 50HZ | 380V 3N~ 50HZ | 380V 3N~ 50HZ | 380V 3N~ 50HZ | 380V 3N~ 50HZ | |
| Compresseur | Type | Vis | Vis | Vis | Vis | Vis | |
| Réfrigérant | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | ||
| Quantité | Ensemble | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Mode de Démarrage | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter | ||
| Plage de Réglage d'Énergie | 40%~100% | 40%~100% | 40%~100% | 40%~100% | 40%~100% | ||
| Évaporateur | Type | Type Inondé | Type Inondé | Type Inondé | Type Inondé | Type Inondé | |
| Débit d'eau côté eau glacée | m³/h | 30.7 | 38.3 | 46.0 | 61.3 | 76.6 | |
| Résistance de l'eau côté eau glacée | Kpa | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | |
| Interface côté eau glacée | pouce | DN100 | DN125 | DN150 | DN150 | DN200 | |
| Plage de température de la solution de refroidissement | °C | -15~5 | -15~5 | -15~5 | -15~5 | -15~5 | |
| Condenseur | Type | Tube-dans-Tube | Tube-dans-Tube | Tube-dans-Tube | Tube-dans-Tube | Tube-dans-Tube | |
| Débit d'eau côté eau glacée | m³/h | 38.3 | 47.9 | 57.5 | 76.6 | 95.8 | |
| Résistance de l'eau côté eau glacée | Kpa | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | |
| Interface côté eau glacée | pouce | DN100 | DN125 | DN150 | DN150 | DN200 | |
| Plage de température de la solution de refroidissement | °C | 15~40 | 15~40 | 15~40 | 15~40 | 15~40 | |
| Dimensions de l'Unité | L / l / H | mm | 3500/1700/1950 | 3550/1750/2050 | 3600/1800/2100 | 3800/1850/2350 | 4000/1900/2350 |
| Poids de l'Unité | kg | 1858 | 2100 | 2520 | 3130 | 3500 | |
| Poids en Fonctionnement | kg | 2137 | 2415 | 2898 | 3600 | 4025 | |
| Nom De Marque: | Wotech |
| Numéro De Modèle: | Le code de conduite de l'équipage est le code de conduite de l'équipage. |
Unités de Refroidissement à Vis Inverter Haute Performance et Économes en Énergie pour l'Industrie
Unité de Refroidissement à Vis Inverter Basse Température
L'unité à vis à vitesse variable basse température à haute efficacité est l'un des produits phares de Wotech. Elle est équipée de compresseurs à vis à vitesse variable de marque.name et de composants de contrôle usinés avec précision, associés à des systèmes de séparation de réfrigérant et d'huile de haute qualité. Elle présente une structure compacte, un faible bruit, des performances stables et est facile à nettoyer et à entretenir. Avec plusieurs niveaux de capacité et configurations, l'unité couvre une plage de capacité de refroidissement de 60 kW à 2000 kW, avec des températures de sortie d'eau glacée allant de -25°C à 20°C. L'unité comprend des mécanismes de protection tels que la perte de phase, la surintensité et le faible débit d'huile, garantissant une fiabilité, une efficacité et une sécurité élevées. Grâce à ses excellentes performances à charge partielle, son faible bruit et sa haute efficacité énergétique, elle convient aux hôtels, hôpitaux, immeubles de bureaux, usines et diverses autres applications industrielles ou commerciales.
Mesures de Contrôle Multi-Niveaux
À l'intérieur du compresseur, une conception de séparation efficace assure le retour d'huile au compresseur pendant le fonctionnement grâce à des systèmes centrifuges et par gravité. Aucune pompe à huile n'est nécessaire. La conception de la chambre de séparation d'huile indépendante contribue à augmenter l'efficacité de l'échange thermique et réduit le report d'huile. Le compresseur et ses accessoires sont équipés d'un filtre de séparation d'huile secondaire pour assurer une circulation d'huile propre et une fiabilité à long terme du système.
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Technologie de Contrôle du Refroidissement Basse Température
Lors d'un fonctionnement en hiver à très basse température, le système ajuste automatiquement la pression de retour du réfrigérant et assure un fonctionnement fluide de l'unité sans nécessiter de réchauffeurs externes ou d'ajustements manuels. Cela améliore la fiabilité du démarrage dans des conditions de froid extrême et résout efficacement les difficultés de démarrage hivernal pour les systèmes de compresseurs.
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Matériaux de l'Évaporateur
L'évaporateur utilise une technologie de traitement de surface de grade A pour garantir une propreté et une résistance à la corrosion élevées.
Il prend en charge une large gamme de réfrigérants, y compris le R22, le R134a, le R507A, l'ammoniac et d'autres réfrigérants fluorés et hydrocarbonés. Les tubes d'échangeur de chaleur en option comprennent le cuivre.
alliage cuivre-nickel, alliage de titane et acier inoxydable (304, 316, etc.) pour répondre aux différents besoins industriels.
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Système de Contrôle Électrique
Le système utilise un contrôle par micro-ordinateur pour une réponse rapide, une surveillance en temps réel et un enregistrement des défauts.
Il prend en charge le démarrage/arrêt programmé, la surveillance à distance et la gestion centralisée, et peut être équipé de contrôleurs PLC bien connus en fonction des besoins du projet.
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Filtre Sec
Combine un noyau de filtre à haute efficacité avec une conception compacte. Le média filtrant spécialisé assure d'excellentes performances de déshydratation, prévenant la corrosion par l'humidité et l'acide, tout en assurant la fiabilité du système même dans des environnements de mauvaise qualité d'eau.
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Détendeur Électronique (EEV)
La vanne ajuste précisément le débit de réfrigérant en fonction de la charge de refroidissement et de la température, maintenant des conditions d'évaporation optimales et améliorant l'efficacité de l'échange thermique.
Elle contribue à stabiliser le fonctionnement du système et améliore l'efficacité énergétique, réalisant un contrôle rapide et précis de la surchauffe.
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Évaporateur et Condenseur Tube-dans-Tube
Ces échangeurs de chaleur à haute efficacité utilisent des tubes en cuivre à filetage interne et subissent des tests rigoureux pour garantir une étanchéité et des performances fiables. Ils sont compacts, légers, efficaces et adaptés à une large gamme de conditions de fonctionnement.
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Spécifications
| N° de Modèle | WBC-100RTP-B-S(KE-L) | WBC-125RTP-B-S(KE-L) | WBC-150RTP-B-S(KE-L) | WBC-200RTP-B-S(KE-L) | WBC-250RTP-B-S(KE-L) | ||
| Description | USRT | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
| Condition de Refroidissement Température de l'eau de refroidissement : W30-35°C Température de l'eau glacée : W-25~-5°C |
Capacité de Refroidissement(Côté Utilisateur) | KW | 178.3 | 222.8 | 267.4 | 356.5 | 445.6 |
| Puissance d'Entrée | KW | 64.8 | 79.3 | 92.8 | 122.1 | 151.1 | |
| Courant | A | 116.0 | 141.8 | 166.1 | 218.4 | 270.2 | |
| EER | W/W | 2.75 | 2.81 | 2.88 | 2.92 | 2.95 | |
| Puissance d'Entrée Maximale | KW | 77.8 | 95.2 | 111.4 | 146.5 | 181.3 | |
| Courant d'Entrée Maximal | A | 139.1 | 170.2 | 199.3 | 262.1 | 324.3 | |
| Alimentation Électrique | V/PH/HZ | 380V 3N~ 50HZ | 380V 3N~ 50HZ | 380V 3N~ 50HZ | 380V 3N~ 50HZ | 380V 3N~ 50HZ | |
| Compresseur | Type | Vis | Vis | Vis | Vis | Vis | |
| Réfrigérant | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | ||
| Quantité | Ensemble | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Mode de Démarrage | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter | ||
| Plage de Réglage d'Énergie | 40%~100% | 40%~100% | 40%~100% | 40%~100% | 40%~100% | ||
| Évaporateur | Type | Type Inondé | Type Inondé | Type Inondé | Type Inondé | Type Inondé | |
| Débit d'eau côté eau glacée | m³/h | 30.7 | 38.3 | 46.0 | 61.3 | 76.6 | |
| Résistance de l'eau côté eau glacée | Kpa | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | |
| Interface côté eau glacée | pouce | DN100 | DN125 | DN150 | DN150 | DN200 | |
| Plage de température de la solution de refroidissement | °C | -15~5 | -15~5 | -15~5 | -15~5 | -15~5 | |
| Condenseur | Type | Tube-dans-Tube | Tube-dans-Tube | Tube-dans-Tube | Tube-dans-Tube | Tube-dans-Tube | |
| Débit d'eau côté eau glacée | m³/h | 38.3 | 47.9 | 57.5 | 76.6 | 95.8 | |
| Résistance de l'eau côté eau glacée | Kpa | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | |
| Interface côté eau glacée | pouce | DN100 | DN125 | DN150 | DN150 | DN200 | |
| Plage de température de la solution de refroidissement | °C | 15~40 | 15~40 | 15~40 | 15~40 | 15~40 | |
| Dimensions de l'Unité | L / l / H | mm | 3500/1700/1950 | 3550/1750/2050 | 3600/1800/2100 | 3800/1850/2350 | 4000/1900/2350 |
| Poids de l'Unité | kg | 1858 | 2100 | 2520 | 3130 | 3500 | |
| Poids en Fonctionnement | kg | 2137 | 2415 | 2898 | 3600 | 4025 | |