Principe de travail de l'unité de refroidisseur Walkin Cabinet Walkin
Le principe de fonctionnement de l'unité de réfrigération de la cabinet à rideaux d'air comprend principalement les étapes suivantes:
1. Circulation de réfrigérant: L'armoire à rideaux d'air est remplie de réfrigérant avec un point d'ébullition très bas à l'intérieur. Dans les environnements à basse pression, le réfrigérant s'évapore dans le gaz, ce qui absorbe une grande quantité de chaleur et abaisse la température à l'intérieur de l'armoire. Le gaz réfrigérant évaporé est aspiré et comprimé par le compresseur, provoquant une augmentation de sa température et de sa pression. Par la suite, le gaz réfrigérant à haute température et à haute pression pénètre dans le condenseur et échange la chaleur avec l'air extérieur à travers le dissipateur de chaleur, libérant la chaleur à l'environnement extérieur tout en condensant dans le liquide. Le liquide de réfrigérant condensé entre dans l'évaporateur à travers un dispositif d'étranglement (comme une vanne d'expansion) et recommence le processus d'évaporation et d'absorption de la chaleur, formant un système de circulation de réfrigérant complet
2. Formation de la barrière d'air: un ventilateur électrique est généralement installé à l'ouverture de l'armoire à rideaux d'air. Le flux d'air soufflé par le ventilateur électrique forme une barrière d'air, isolant efficacement l'échange de flux d'air intérieur et extérieur, empêchant l'air chaud d'entrer dans la cabine et affectant l'effet de refroidissement. De plus, le radiateur peut chauffer la barrière d'air si nécessaire, améliorant encore son effet d'isolation
3. Distribution uniforme de la climatisation: L'armoire à rideaux d'air adopte la méthode de soufflage de l'air de l'arrière, de sorte que la climatisation est également couverte dans tous les coins de l'armoire à rideaux d'air, réalisant ainsi l'effet de la préservation des produits. Cette conception garantit un refroidissement uniforme et maintient efficacement une température stable à l'intérieur de l'armoire
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Modèle d'unité de condensation |
GF-HS10EL |
GF-HS15EL |
GF-HS20EL |
GF-HS25EL |
GF-HS30EL |
Gf-hs20fl |
Gf-hs30fl |
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|
Puissance nominale (W) |
800 |
1120 |
1980 |
2350 |
2680 |
1980 |
2680 |
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Capacité électrique (HP) |
1 ch |
1,5 ch |
2hp |
2,5 ch |
3hp |
2hp |
3hp |
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Alimentation électrique |
220 V / 50Hz |
380 V / 50Hz |
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|
Réfrigérant (max / kg) |
R404A(1.2) |
R404A(1.4) |
R404A(3.0) |
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Current de démarrage (A) |
25 |
37 |
50 |
50 |
60 |
27 |
27 |
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Courant de travail maximum (a) |
4.3 |
6.5 |
8.6 |
9.5 |
12.7 |
3.2 |
4.7 |
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Évaporation de la gamme temporaire (degré) |
-45〜-5 |
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Range temporaire ambiant (degré) |
-7〜43 |
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Modèle de compresseur |
C-rhn75e4a |
C-RHN110E4A |
C -3 Rh322l4aal |
C -3 Rh322l4aal |
C -3 Rh463l4aal |
C-RHN153L8A |
C-RHN223L8A |
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|
Contrôleur de pression |
P830hm |
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|
Volume d'accumulateur (L) |
0.8 |
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|
Volume de séparateur à gaz (L) |
0.65 |
1.2 |
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Condenseur |
Spec (r * r * l mm) |
4*4.5*540 |
5*4.5*630 |
5*4.5*900 |
5*4.5*995 |
6*4.5*1060 |
5*4.5*900 |
6*4.5*1060 |
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|
Moteur de ventilateur |
Puissance de sortie du moteur / Qté (W) |
16*2 |
16*2 |
16*3 |
16*3 |
16*3 |
16*3 |
16*3 |
||
|
Diamètre du ventilateur (mm) |
Φ230*2 |
Φ230*2 |
Φ230*3 |
Φ230*3 |
Φ230*3 |
Φ230*3 |
Φ230*3 |
|||
|
Volume d'air (m³ / h) |
820*2 |
820*2 |
820*3 |
820*3 |
820*3 |
820*3 |
820*3 |
|||
|
Tuyau |
OD d'aspiration |
12.7(1/2'') |
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|
OD de sortie liquide |
9.53(3/8'') |
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|
Externe |
L ± 2 |
680 |
790 |
1050 |
1145 |
1210 |
1050 |
1210 |
||
|
W ± 2 |
485 |
485 |
540 |
540 |
570 |
540 |
570 |
|||
|
H ± 4 |
261 |
261 |
263 |
263 |
263 |
263 |
263 |
|||
|
Hauteur des trous φ 9-- l * w (mm * mm) |
660*465 |
770*465 |
1030*520 |
1125*520 |
1190*550 |
1030*520 |
1190*550 |
|||
|
Refroidissement |
Evap Temp (degré) |
Température ambiante 32 degrés |
||||||||
|
-40 |
505 |
840 |
1260 |
1425 |
1620 |
1260 |
1620 |
|||
|
-35 |
655 |
1090 |
1580 |
1790 |
2080 |
1580 |
2080 |
|||
|
-30 |
810 |
1190 |
1890 |
2140 |
2630 |
1890 |
2630 |
|||
|
-25 |
975 |
1545 |
2310 |
2615 |
3320 |
2310 |
3320 |
|||
|
-20 |
1190 |
1865 |
2730 |
3090 |
3955 |
2730 |
3955 |
|||
|
-15 |
1430 |
2100 |
3095 |
3505 |
4540 |
3095 |
4540 |
|||
|
-10 |
1795 |
2426 |
3680 |
4170 |
5485 |
3680 |
5485 |
|||
|
-5 |
2135 |
2790 |
4100 |
4645 |
6485 |
4100 |
6485 |
|||
|
Câblage |
Fuite |
Courant nominal (a) |
10 |
15 |
25 |
25 |
30 |
10 |
15 |
|
|
Action |
30 |
|||||||||
|
Dia métallique |
10m |
2.0 |
2.0 |
4.0 |
4.0 |
5.0 |
2.0 |
2.0 |
||
|
20m |
2.0 |
3.5 |
6.0 |
6.0 |
6.0 |
2.0 |
3.5 |
|||
|
30m |
3.5 |
3.5 |
6.0 |
6.0 |
6.0 |
3.5 |
3.5 |
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Code |
Test |
Température ambiante (degré) |
|
Evap Temp |
Alimentation de test |
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① |
Standard |
32.2 |
5 |
-23.3 |
1ph 50Hz 220V / 3ph 50Hz 380V |
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② |
Maximum |
43 |
5 |
-23.3 |
1ph 50Hz 220V / 3ph 50Hz 380V |
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1. La quantité de remplissage de réfrigérant doit être contrôlée autant que possible et ne doit pas dépasser les valeurs du tableau au maximum |
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2. Le diamètre du tuyau d'aspiration et de l'évaporateur doit être déterminé après avoir envisagé l'huile de retour et confirmé le débit de gaz |
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3. Lors de la sélection du diamètre du pipeline de connexion, une attention particulière doit être accordée pour garantir que la vitesse d'écoulement de gaz atteint 3,8 m / s ou plus dans le tuyau horizontal et 7,6 m / s ou plus dans le tuyau vertical |
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4. La longueur du tuyau à un seul côté doit être inférieure à 10 mètres, et la différence de hauteur doit être inférieure à 3 mètres à ce moment |
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