Гидромодуль для чиллера обеспечивает циркуляцию хладоносителя между чиллером и потребителями холода в централизованных системах кондиционирования. Гидромодуль теплового насоса обеспечивает циркуляцию хладоносителя в системах отопления и охлаждения. Гидромодуль холодильной машины обеспечивает циркуляцию хладоносителя в системах холодоснабжения.
Гидромодули для чиллера применяются в холодоснабжении централизованных систем кондиционирования промышленных и гражданских зданий. Гидромодули холодильных машин используются для холодоснабжения спортивных сооружений, холодильных складов и терминалов, технологического оборудования предприятий пищевой, перерабатывающей, химической и фармацевтической промышленности. Гидромодули тепловых насосов применяются для обеспечения циркуляции теплоносителя в централизованных системах отопления и в контуре отбора тепла от его источника.
Гидромодули также могут использоваться в децентрализованных системах холодоснабжения, отопления и кондиционирования воздуха или для другого оборудования в тех случаях, когда нагрузка изменяется в достаточно больших пределах или требуются несколько уровней температур хладоносителя (теплоносителя) для потребителей.
Гидромодули производятся под торговой маркой ФРИГОДИЗАЙН® и могут иметь один контур или два раздельных контура: один контур гидромодуля для чиллера, а другой или несколько контуров для потребителей, любое количество насосов и множество разнообразных дополнительных опций.
Применение нескольких параллельно подключенных насосов позволяет ступенчато изменять производительность гидромодуля обеспечивая таким образом необходимое изменение расхода хладоносителя.
Надежность может быть увеличена за счет установки резервных насосов параллельно основным. При этом система автоматики в случае отказа основного насоса автоматически запускает резервный.
В гидромодулях используются надежные высокоэффективные насосы с высоким КПД и низким энергопотреблением. В зависимости от назначения гидромодуля используется наиболее подходящий тип и марка насосов. Для компенсации теплового расширения жидкости используются мембранные баки или пластиковые емкости открытого типа для хранения большого количества хладоносителя (теплоносителя).
Гидромодули комплектуются емкостями как открытого, так и закрытого типа. Емкости открытого типа изготовлены из нержавеющей стали или пластика. Емкости закрытого типа предназначены для работы под давлением и могут быть изготовлены из углеродистой или нержавеющей стали. Пластиковые емкости изготовлены из полиэтилена или пропилена и отличаются низкой массой, высокой прочностью, высокой коррозионной стойкостью и низкой теплопроводностью. Они легко моются и их можно использовать для питьевой воды и пищевых жидкостей.
Трубопроводы гидромодуля могут быть изготовлены из углеродистой или нержавеющей стали или из пластика в зависимости от типа хладоносителя (теплоносителя), его температуры и требований заказчика. На поверхность емкости и трубопроводов наносится слой теплоизоляции.
Материал, толщина и покрытие теплоизоляции выбирается исходя из условий эксплуатации и требований заказчика.
Вы можете, заказать на сайте и купить гидромодуль для чиллера, гидромодуль холодильной машины, гидромодуль теплового насоса (актуальная цена по запросу).
Габаритные и присоединительные размеры, конструкция и комплектация гидромодуля выполняются в соответствии с требованиями заказчика. После сборки гидромодуль проходит полную проверку: опрессовку, проверку на герметичность, контроль и настройку приборов автоматики.
В статье Насосные агрегаты и гидромодули ФРИГОДИЗАЙН® в системах холодоснабжения приведены конкретные примеры их конструктивного исполнения в зависимости от назначения.
Состав гидромодуля
Дополнительные опции гидромодуля
Энергосберегающие опции гидромодуля
Частота | 60 Гц | 55 Гц | 50 Гц | 45 Гц | 40 Гц | 35 Гц | 30 Гц |
Энергопотребление (расчётное значение) | 100,0% | 77,0% | 57,0% | 42,0% | 30,0% | 20,0% | 13,0% |
Энергопотребление насоса P=0.75 кВт | 100,0% | 82,0% | 74,0% | 66,0% | 59,0% | 53,0% | 47,0% |
Энергопотребление нaсоса P=45 кВт | 100,0% | 77,5% | 60,6% | 45,0% | 32,4% | 22,5% | 15,4% |
Энергопотребление насоса P=55 кВт | 100,0% | 76,5% | 58,0% | 43,0% | 31,2% | 21,2% | 15,3% |
Из таблицы видно, что чем больше мощность насоса, тем больший эффект энергосбережения достигается. В контуре холодоснабжения и теплоснабжения циркуляционные насосы работают непрерывно и расходуют большое количество электроэнергии, поэтому от их эффективности работы зависит энергосбережение системы холодоснабжения и теплоснабжения в целом.