AC冷たいstroage部屋の冷凍スクロール圧縮機 ZF41KQE-TFD-551
a.c.の圧縮機
,商業冷凍の圧縮機
ZFコンプレッサー仕様:
- 冷媒: R404/R22 50Hz
- 低温
- 2-15HP
- マルチ冷媒R-404A、R-407A、R-134A(一部モデル)、R-22対応
- 軸方向およびラジアル方向のスクロールコンプライアンスにより、液バックに対する高い耐性
- 広い運転範囲と10℃までの低凝縮能力
- 吐出温度制御バルブ(DTC)による容易で効率的かつ信頼性の高い液注入
- スクロールデジタル®テクノロジーの利用可能性
冷凍用スクロールコンプレッサー ZF41KQE-TFD-551
- スクロールコンプレッサー。
- モデル番号: ZF41KQE-TFD-551。
- R134aおよびR404a冷媒で使用可能。
- 380V。
- サイトグラス付き。
- 最大-40度まで。
- 蒸気噴射は、多くの商業用冷凍用途において、システム容量と効率を向上させるための多用途な方法です。従来、この種の機械的サブクーリングの利点を享受する唯一の方法は、大型のスクリューコンプレッサーまたは2台の半密閉型往復動コンプレッサーを使用することでした。現在、スクロール®コンプレッサーは、単一のコンプレッサーで大幅な性能向上を可能にします。圧縮プロセスの途中で蒸気を注入することにより、容量と効率が大幅に向上します。冷凍におけるスクロールコンプレッサー 世界中の冷凍市場でスクロールコンプレッサーが成功を収めていることに基づき、Emerson Climate Technologies, Inc.は、低温用途専用の蒸気噴射を備えた高効率冷凍スクロールであるZF*KVEファミリーをラインナップに加えています。低温用途向け蒸気噴射回路 新しいスクロールレンジは、4~15HPの6モデルを含み、R404AおよびR507を使用した場合の低温での高効率レベルを提供するように設計されています。凝縮ユニット、パラレルラック、分散型冷凍システムに最適です。蒸気噴射付きスクロール ZF*KVEスクロールコンプレッサーのサイクルは、中間冷却を備えた2段サイクルに似ていますが、単一のコンプレッサーを使用します。高段は、凝縮器液の一部を抽出し、サブクーラーとして機能する熱交換器を通して膨張させることから構成されます。過熱蒸気は、その後、スクロールコンプレッサーの中間ポートに注入されます。追加のサブクーリングにより、蒸発器容量が増加します。
以下に他のZFタイプを示します。詳細についてはお問い合わせください:
| モデル番号 | 定格HP | 容積 cc/rev | 蒸発温度: ℃ | |||||
| -40 | -35 | -25 | -15 | -5 | 0 | |||
| ZF06KQE TFD550 | 2 | 34 | 900 | 1134 | 1600 | 2450 | 3300 | 3960 |
| ZF08KQE TFD550 | 2.5 | 41.9 | 1100 | 1433 | 2100 | 3150 | 4200 | 5040 |
| ZF09KQE TFD550 | 3 | 46.4 | 1200 | 1500 | 2300 | 3300 | 4700 | 5600 |
| ZF11KQE TFD550 | 3.5 | 57.5 | 1500 | 1800 | 2800 | 4100 | 5800 | 7000 |
| ZF13KQE TFD551 | 4 | 67.8 | 1700 | 2100 | 3200 | 4800 | 6900 | 8200 |
| ZF15KQE TFD551 | 5 | 83.3 | 2100 | 2600 | 3900 | 5800 | 8300 | 10000 |
| ZF18KQE TFD551 | 6 | 98.8 | 250 | 3100 | 4800 | 6900 | 10000 | 12000 |
| ZF24KQETWD551 | 7.5 | 126 | 3060 | 3800 | 580 | 8500 | 12300 | 14700 |
| ZF33KQETWD551 | 10 | 166 | 4350 | 5300 | 8200 | 12200 | 17500 | 20800 |
| ZF41KQETWD551 | 13 | 204 | 5200 | 6400 | 10000 | 14800 | 21300 | 25500 |
| ZF48KQETWD551 | 15 | 244 | 6000 | 7400 | 11400 | 16900 | 24500 | 29300 |
1、スクロール技術の利点と蒸気噴射の利点の組み合わせ: • 初期コストの削減: 冷房能力の向上により、より小型または少ないコンプレッサーの使用が可能になります。
• 運用コストの削減: 効率の向上により、ZF*KVEは往復動コンプレッサーを上回り、エネルギー消費を大幅に削減できます。
• 環境保護: 効率の向上により、省エネルギーとCO2排出量の削減が可能になります。
• コンパクト性: コンプレッサーあたりの能力が増加することで、冷凍機器の重量と寸法が削減されます。
• システムの安定性: 蒸気噴射効果の向上は圧力比に比例するため、供給能力は季節的な負荷に常に一致します。