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Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Il termine "Freon" è comunemente usato per riferirsi a vari tipi di refrigeranti che erano ampiamente utilizzati nei vecchi sistemi di refrigerazione e condizionamento dell'aria. Questi refrigeranti sono clorofluorocarburi (CFC) o idroclorofluorocarburi (HCFC), che sono stati ampiamente eliminati a causa dei loro effetti nocivi sullo strato di ozono.
Il principio di funzionamento di base di un compressore Freon consiste nella compressione del gas refrigerante, aumentando la pressione e la temperatura. Questo gas ad alta pressione viene quindi inviato al condensatore, dove rilascia calore nell'ambiente circostante e si condensa in un liquido. Il refrigerante liquido scorre quindi attraverso una valvola o un dispositivo di espansione, che riduce la sua pressione, facendolo evaporare e assorbendo il calore dall'area che viene raffreddata. Il ciclo continua quando il gas a bassa pressione viene aspirato nel compressore e il processo si ripete.
I compressori Freon possono essere di diversi tipi, come compressori alternativi, compressori rotativi o compressori scroll. Ogni tipo ha un proprio design e funzionamento specifici, ma tutti hanno lo stesso scopo di comprimere il gas refrigerante.
È importante notare che l'uso di CFC e HCFC come refrigeranti, compreso il termine "Freon", è stato significativamente ridotto a causa del loro impatto ambientale dannoso. I sistemi di refrigerazione e condizionamento d'aria più moderni utilizzano ora refrigeranti alternativi, come gli idrofluorocarburi (HFC) o i refrigeranti naturali, che hanno un impatto minore sullo strato di ozono e sul riscaldamento globale.
I compressori argon sono comunemente utilizzati in applicazioni quali:
2. Impianti di climatizzazione: I compressori Freon svolgono un ruolo cruciale negli impianti di climatizzazione, compresi quelli residenziali e commerciali. Comprimono il refrigerante Freon, consentendogli di assorbire il calore dagli spazi interni e rilasciarlo all'esterno, raffreddando così l'aria.
Raffreddamento industriale: I compressori Freon vengono utilizzati in varie applicazioni industriali che richiedono il raffreddamento. Questi possono includere sistemi di refrigerazione industriali, magazzini di conservazione a freddo, impianti di lavorazione di alimenti, produzione farmaceutica, processi chimici, e molto altro ancora.
4. Condizionamento dell'aria per autoveicoli: I compressori Freon si trovano comunemente negli impianti di climatizzazione per autoveicoli. Comprimono il refrigerante per raffreddare l'aria all'interno del veicolo, garantendo un'esperienza di guida confortevole.
5. Pompe di calore: I compressori Freon sono parte integrante dei sistemi a pompa di calore. Le pompe di calore possono fornire sia riscaldamento che raffreddamento invertendo la direzione del flusso del refrigerante. Il compressore svolge un ruolo fondamentale nella compressione del refrigerante per trasferire il calore tra ambienti interni ed esterni, se necessario.
Uscita Nm³/h. | Nominale Pressione di ingresso MPa | Nominale Pressione di uscita MPa | Potenza nominale KW | Flusso volumetrico di Generatore CO2 abbinato Nm³/h. | Tipo di raffreddamento |
3~5 | 0.3~0.7 | 1~20 | 4.0 | 3-5 | Vento |
8~12 | 0.3~0.7 | 1~20 | 5.5~7.5 | 8-12 | Vento |
15~16 | 0.3~0.7 | 1~20 | 11 | 15-16 | Vento |
20 | 0.3~0.7 | 1~20 | 15 | 20 | Vento |
24~25 | 0.3~0.7 | 1~20 | 15 | 24-25 | Vento |
30 | 0.3~0.7 | 1~20 | 15 | 30 | Acqua |
40 | 0.3~0.7 | 1~20 | 15 | 40 | Acqua |
50 | 0.3~0.7 | 1~20 | 18.5 | 50 | Acqua |
60~70 | 0.3~0.7 | 1~20 | 22 | 60-70 | Acqua |
80~90 | 0.3~0.7 | 1~20 | 15×2 | 80-90 | Acqua |
110~130 | 0.3~0.7 | 1~20 | 22×2 | 110-130 | Acqua |
150 | 0.3~0.7 | 1~20 | 22×2 | 150 | Acqua |
La pressione di ingresso del booster di ossigeno oil-free può essere compresa tra 0 e 1,0 MPa e la pressione di uscita può raggiungere fino a 20 Mpa. È adatto a varie uscite e può essere personalizzato in base alle specifiche esigenze dei clienti. |
Principio di selezione del booster oil-free (ossigeno e azoto come esempi)
1. Condizioni di lavoro: <1>mezzo compresso; <2>pressione di ingresso; <3>pressione di scarico; <4>volume di scarico (talvolta riferito al volume di produzione del generatore di ossigeno e del generatore di azoto)
2. Determinare il modello del compressore in base alle condizioni di lavoro
3. Descrizione del buon senso
<1>Nm³/h è m³ di gas di scarico all'ora in condizioni standard; Nm³/min è m³ di gas di scarico al minuto in condizioni standard
<2>1 bar=0,1 MPa≈1 kgf
<3>rapporto tra la portata in pressione e la portata in stato standard: Portata in stato standard = portata in stato di pressione × (pressione del fluido + pressione atmosferica), la pressione atmosferica è solitamente di 1 bar.