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Fournisseur de projets clés en main pour équipements de réfrigération.

Condenseur refroidi à l'eau 1
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Condenseur refroidi à l'eau 3
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Condenseur refroidi à l'eau 3

Condenseur refroidi à l'eau

Le condenseur est un échangeur de chaleur essentiel au sein d'un système frigorifique. Sa fonction est de refroidir le fluide frigorigène gazeux à haute température et haute pression, issu du compresseur, en un fluide frigorigène liquide à haute pression par échange thermique, créant ainsi les conditions nécessaires à la détente et à la réfrigération par évaporation. Les différents types de condenseurs présentent des différences significatives en termes de principe de fonctionnement, de performances et d'applications, liées aux fluides frigorigènes et aux méthodes d'échange thermique utilisés.

5.0
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    Principe de fonctionnement

    Le principe d'un condenseur refroidi à l'eau repose sur l'échange thermique indirect entre l'eau et le fluide frigorigène. Il utilise de l'eau de refroidissement propre comme fluide caloporteur et exploite la conductivité thermique élevée et la grande capacité thermique massique de l'eau pour évacuer efficacement la chaleur latente libérée lors de la condensation du fluide frigorigène (la chaleur dégagée lorsque le fluide frigorigène gazeux passe à l'état liquide). Son fonctionnement se divise en trois étapes, et les détails varient légèrement selon le type de structure.

    Circulation du fluide frigorigène

    Le fluide frigorigène gazeux à haute température et haute pression, refoulé du compresseur (généralement à une température de 80 à 120 °C et une pression de 1,5 à 5 MPa selon le type de fluide), pénètre dans le condenseur, côté tubes (condenseur à calandre) ou côté calandre (condenseur à plaques, à double tube), par la conduite d'entrée. Au contact des parois des tubes, le fluide frigorigène cède progressivement de la chaleur, sa température diminue et il se condense, passant de l'état gazeux à l'état liquide haute pression. Enfin, il est dirigé vers le détendeur (tube capillaire, vanne d'expansion) par la conduite de sortie.

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     indéfini

    Circulation latérale de l'eau de refroidissement

    L'eau de refroidissement, entraînée par une pompe (généralement de l'eau du robinet, de l'eau adoucie ou de l'eau de circulation), pénètre dans le condenseur par son orifice d'entrée et circule entre les tubes (condenseur tubulaire) ou les plaques (condenseur à plaques). Elle effectue un échange thermique indirect avec le fluide frigorigène à l'intérieur des tubes/plaques, à travers les parois métalliques des tubes (généralement en cuivre ou en acier inoxydable à haute conductivité thermique). Après avoir absorbé la chaleur dégagée par le fluide frigorigène, la température de l'eau de refroidissement augmente (généralement de 5 à 10 °C), puis elle est acheminée vers la tour de refroidissement par la conduite de sortie. Une fois refroidie dans la tour de refroidissement (à une température proche de la température humide ambiante), elle retourne au condenseur pour un cycle de fonctionnement continu, formant ainsi une circulation en circuit fermé.

    Noyau d'échange thermique

    La paroi du tube métallique sert d'échangeur de chaleur. La chaleur latente du fluide frigorigène est transférée à l'eau de refroidissement à travers cette paroi, et l'eau de refroidissement évacue la chaleur par convection et conduction. L'efficacité de cet échange thermique dépend de l'épaisseur de la paroi du tube, de la surface d'échange, du débit d'eau de refroidissement, du débit de fluide frigorigène et de la qualité de l'eau.


    Avantages du produit

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    01
    Structure la plus simple et investissement initial le plus faible
    Composé uniquement de serpentins à ailettes, de ventilateurs et de canalisations d'entrée/sortie, ce système ne nécessite ni tours de refroidissement, ni pompes à eau, ni système de traitement de l'eau, ni réservoirs. Son investissement initial est le plus faible des trois types de condenseurs (deux à trois fois inférieur à celui d'un condenseur à eau et trois à quatre fois inférieur à celui d'un condenseur à évaporation), ce qui le rend idéal pour les projets à budget limité.
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    02
    Aucune consommation d'eau, convient aux régions où l'eau est rare.
    Ce système ne nécessite aucune ressource en eau et l'échange thermique repose uniquement sur l'air, ce qui élimine complètement le problème de consommation d'eau des systèmes refroidis par eau et par évaporation. Il constitue le choix idéal pour les régions arides et pauvres en eau (comme certaines parties du nord-ouest et du nord de la Chine). De plus, il n'est pas nécessaire de se préoccuper du traitement de l'eau ni de la pollution des ressources hydriques.
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    03
    Installation facile et délai de construction court
    L'équipement est relativement compact (les petites unités peuvent être fixées directement au mur ou posées au sol, et les grandes unités peuvent être installées sur le toit). Aucune pose de canalisation complexe ni construction d'infrastructures n'est requise ; l'installation est simple et rapide (l'installation et la mise en service peuvent généralement être réalisées en 1 à 3 jours), ce qui permet une utilisation immédiate.
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    04
    Travaux d'entretien minimes et faible coût
    L'entretien comprend principalement deux points : ① Nettoyer régulièrement la poussière, les résidus et les traces d'huile sur les ailettes (afin d'éviter l'obstruction des espaces entre les ailettes et de préserver l'échange thermique), généralement tous les 1 à 3 mois, à l'aide d'un nettoyeur haute pression ou d'un aspirateur ; ② Vérifier l'état de fonctionnement du ventilateur (roulements, moteur) tous les 6 à 12 mois. Aucun technicien spécialisé n'est requis ; un personnel non spécialisé peut effectuer ces opérations à un coût très faible.
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    Protection antigel simple en hiver, adaptée aux régions froides
    Lorsque la température ambiante est inférieure à 0 °C en hiver, il est inutile d'ajouter de l'antigel ou des dispositifs antigel complexes, car le système ne comporte pas de circulation d'eau. Il suffit d'empêcher le gel du fluide frigorigène (par la régulation marche/arrêt du compresseur ou par l'ajout d'une petite quantité d'antigel). De plus, plus la température ambiante est basse, meilleur est l'échange thermique (la température de condensation est plus basse), ce qui rend ce système adapté aux régions froides du nord (il peut fonctionner normalement jusqu'à -20 °C).
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    06
    Fiabilité système élevée et peu de pannes
    Avec un nombre réduit de composants, sans pièces vulnérables telles que des pompes à eau et des systèmes de pulvérisation, il présente peu de points de défaillance, une grande stabilité de fonctionnement, une durée de vie de 10 à 15 ans, une maintenance simple et un faible coût d'entretien.
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    07
    Grande flexibilité et agencement flexible
    Les petits appareils (tels que les climatiseurs domestiques et les petits refroidisseurs d'eau) peuvent être directement intégrés à l'unité principale sans occuper d'espace séparé ; les grands appareils peuvent être connectés en parallèle pour s'adapter à différentes exigences de capacité de refroidissement, et l'emplacement d'installation (toit, mur, sol) peut être choisi de manière flexible en fonction des conditions du site.

    Paramètres principaux

    Éléments de paramètre Calotte et tubes horizontaux (le plus couramment utilisé) Conduite tubulaire verticale (pour systèmes à ammoniac) Plaques refroidies à l'eau Type à double tuyau (pour usage spécial à petite échelle)
    Structure de base Cylindre horizontal + tubes d'échange thermique Banc de tubes verticaux + coquille verticale Plaques métalliques ondulées empilées Bobine coaxiale intérieure + extérieure
    Direction du flux moyen Le fluide frigorigène circule dans des tubes, l'eau de refroidissement se trouve entre les tubes. Le fluide frigorigène circule à l'extérieur des tubes, l'eau de refroidissement dans les tubes. Fluide frigorigène/eau de refroidissement dans des canaux à flux séparés Le fluide frigorigène se trouve dans le tube intérieur, l'eau de refroidissement entre les tubes.
    Pression de conception 2,5 à 4,0 MPa (haute pression) 1,6 à 3,0 MPa (pression moyenne à élevée) 1,0 à 2,5 MPa (pression moyenne à basse) 1,0 à 2,0 MPa (basse pression)
    Température de condensation 35~40℃ (stable)38~45℃32~38℃40~48℃
    Différence de température de l'eau de refroidissement5~8℃5~10℃5~8℃5~10℃
    Capacité de réfrigération d'une seule unité 50 à 2000 kW 30 à 1000 kW 10 à 500 kW 5 à 150 kW
    Scénarios d'application Grande chambre froide, climatisation centrale Grande chambre froide à réfrigération à l'ammoniac Petits refroidisseurs d'eau, chambres froides Groupes de refroidissement d'eau domestiques/petits
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    Assistance technique et services

    Conception personnalisée

    Fournir des solutions personnalisées de conception et de sélection de produits en fonction des conditions de travail et des exigences spécifiques des clients.

    Conseils d'installation professionnels

    Fournir des manuels d'installation détaillés et une assistance technique sur site pour garantir une installation correcte des équipements.

    Service complet de cycle de vie

    Assurer la maintenance régulière, le diagnostic des pannes et la fourniture de pièces de rechange afin de garantir le fonctionnement efficace et durable des équipements.

    Foire aux questions

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