精密空调
精密空调施耐德电气 善用其效 尽享其能

全球能效管理专家施耐德电气为世界100多个国家提供整体解决方案,其中在能源与基础设施、工业过程控制、楼宇自动化和数据中心与网络等市场处 于世界领先地位,在住宅应用领域也拥有强大的市场能力。致力于为客户提 供安全、可靠、高效的能源,施耐德电气2010年的销售额为196亿欧元,拥 有超过110,000名员工。施耐德电气助您——善用其效,尽享其能!
施耐德电气在中国
1987年,施耐德电气在天津成立第一家合资工厂梅兰日兰,将断路器技术带到中国,取代传统保险 丝,使得中国用户用电安全性大为增强,并为断路器标准的建立作出了卓越的贡献。90年代初,施耐 德电气旗下品牌奇胜率先将开关面板带入中国,结束了中国使用灯绳开关的时代。
施耐德电气的高额投资有力地支持了中国的经济建设,并为中国客户提供了先进的产品支持和完善的 技术服务,中低压电器、变频器、接触器等工业产品大量运用在中国国内的经济建设中,促进了中国 工业化的进程。
目前,施耐德电气在中国共建立了77个办事处,26家工厂,6个物流中心,1个研修学院,3个研发 中心,1个实验室,700多家分销商和遍布全国的销售网络。施耐德电气中国目前员工数近22,000 人。通过与合作伙伴以及大量经销商的合作,施耐德电气为中国创造了成千上万个就业机会。
施耐德电气
能效管理平台 凭借其对五大市场的深刻了解、对集团客户的悉心关爱,以及在能效管理领域的丰富经验,施耐德电 气从一个优秀的产品和设备供应商逐步成长为整体解决方案提供商。今年,施耐德电气首次集成其在建筑楼宇、IT、安防、电力及工业过程和设备等五大领域的专业技术和经验,将其高质量的产品和解决
方案融合在一个统一的架构下,通过标准的界面为各行业客户提供一个开放、透明、节能、高效的 能效管理平台,为企业客户节省高达30%的投资成本和运营成本。精密可靠
![]() 1 Detail of a control room. 控制室布局详图 2 Detail of a large computer room. 大型计算机中心布局详图 3 Detail of Precision Conditioning units installed in a switching centre. 安装有Precision Conditioning-精密空调 组的交换 中心布局祥图 |
精密可靠 以前,我们对没有电子通讯和计算机的日常生活习以 为常,但现在我们变得越来越依赖它们。 机 场、铁路、银行、电话交换的运作以 及一大堆 相关 服务比如互联网、手机、导航系统等已经成为商业、 社 会生 活的基 础。而扮演着“确 保 这 些系统 正常运 转”角色的精密空调也就相应地变得十分重要。 恒温恒湿 现代化电子设备虽然也可在相对宽泛的环境条件下 正常运行,但 是稳定的温 度和湿度环 境将大 大 延长 其使用寿命,提高其可靠性。所有的热量都必须被排 出以避免温度剧烈上升。尽管电子设备只产生显热, 但为了避免可能的当机,也必须进行湿度监控。 精密空调就是为了即使在热负荷波动的情况下,也可 以将温度和湿度控置在一个极其狭小的范围内而专 门设计的。 绝对可靠 卓越的可靠性是保障复杂高科技设备所必备的先决 条件,而精心的设计,严格的实验室测试和全面质量 监控的生产程序保证了精密空调系列产品拥有卓越 的可靠性。 主被动安全系统 UG40微 处 理控制器持续 不断地监控机组组件的状 态和环 境的参 数,以保证在各种模式下机组的正常 运行。此外,针对反常的或潜在的损害性运行条件, 精密空调系列机组设计还有自我保护功能。 操作安全 精密空调空调机组符合绝大多数国家相关得安全质 量标准(也符合施耐德电气作为一个国际生产商的身 份),特别是欧盟成员国标准,并获得欧洲标准质量 认证。 施耐德电气空调机组的所有电器部件都符合国际电 工委员会标准,为全球用户提 供了最大限度的安全 保障。 |
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高能效 在一个竞争激烈的市场,最小化高技术设备的运 作成本势在必行。当前对环保的前所未有的强调 也表明:高能效已经成为精密空调竞争力的一大 关键因素。因此精密空调机组在设计时即将高能 效这个目标放在首位。其低耗能是建立在详尽的 分析研究工作基础之上的。这样的分析包括了从 部件的选择到涉及方案的精益求精等各个方面。 • 整个系列所有机组均采用涡旋式压缩机。 • 电子膨胀阀使用于整个系列的标准配置 • 配有电子换向发动机或传统异步马达的高效的 后曲风扇 • 采用优化的气流模式减少了内部和出风口压 降。 • 采用节能方案,将自由节能制冷时间最大化,压 缩机运行时间最少化。 • 配备了自由节能冷却盘管的大容量水冷机组提 高了系统综合效率 • 完美的控制方案确保系统部件在任何操作条件 下都处于最佳状态。 • 操控软件令节能循环系统发挥最大效率。 • 采用前后双压缩机方案创造了相当高的部分负 载能量使用效率。 |
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1 Direct expansion unit with scroll compressor. 涡旋式压缩机直接膨胀机组 2 Cooling circuit with EEV (Electronic Expansion Valve - detail). 电子膨胀阀冷却循环 3 EU4 air filter with metallic frame. 金属框架EU4 空气过滤网 |
接近100%的显热比 精密空调的首要目标就是必须驱散受控空间中的 实际热荷。由于电子设备只产生显热,因此对设 备进行的任何潜在冷却(除湿)都是不需要的和 无效的,对其自身消耗的能源和用来补回湿度的 能源都是一个巨大的浪费。为此精密空调的显冷 在总冷量中占有相当高的比例(显热比)。 净显冷量 制冷学意义上的效率是指制冷量对负载制冷的 实际贡献。为了实现最佳的散热结构,施耐德电 气为其产品进行了理智的技术选择-净显冷量(总 显冷量减风扇电机的热能)。 |
配置灵活
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灵活多变的组合 即使对于最复杂的高科技设备而言, 精密空调也是实现 精密环境控制的最灵活手 段。 多种多样的配置 方式给予 楼 宇装修工程师最 大的设计空间,不必预定昂贵的设备来解决装 修问题。 灵活性是精密空调设计的核心思想。 • 多种风扇配置满足了各种不同的需求。 • 有不同类型和等级的过滤器供选择。 • 不同类型的机箱板隔音内衬可供选择 • 能使用于多样化的配置模式 • 可提供一个单制冷回路或两个独立制冷回路 • 占用空间小,所有的维护可从正面完成。 • 维护空间最小 • 与多种监控、网络语言和协议兼容。 • 多种配置方式使现场操作方案简单而灵活 |
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1 Downflow unit with backward curved blades fans. Unità downflow con 配有后曲叶片风扇的下送风机组 2 Backward curved blades fan with EC motor. 带有电控发电机组的后曲叶片风扇 |
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下送风机组和上送风机组都可以提供高效式 空滤器,最高可达EU8级。(EUROVENT4-5或 ASHRAE 52-76)
上送风机组
上送风机组(冷空气从顶部送出)采用无栅风 口的方法,通过管道系统或吊顶天花将冷气送 出。其回风通常在机组正面,但亦可在机组底 部或后部。

下送风机组
下送风机组(冷气从底部送出)通过高架地板 下的空间将大量冷风送入室内空间。
室内空气通过通风管道或者吊顶天花直接送 入机组顶部。

智能除湿
精密空调机组的一个重要特性就是除 湿功能 只有在环境真正需要的情况下才运行。实现这 一目的并不需要牺牲气流速度,向室内送风的 持续性和均衡性得到保障并避免了任 何送 风 和环境气温的变化。
直接 膨胀式精密空调机组配有采用电子膨胀 阀和施耐德电气高级控制软件的最新除 湿系 统。

DXA系列风冷式直接膨胀机组
风冷式直接膨胀机组从房间吸取热量通过风 冷 式 热 交 换 器(即 冷凝 器)传 递 到 室 外 空 气 中。机组安装完毕,室内机组与室外冷凝器即 构成闭合回路。施 耐 德电气 在 精 密空调 机 组 上使 用的远 程 冷凝器上设 置了精密的电子风 扇调速器及冷凝压力控制器来 保证机组在室 外温 度变化较 大的情况下也能常年无故障运 行。
为了将噪音最小化,机组特别重视冷凝器消音 设 计。多 种配 置 方 式可 以 满 足不同 场地 的 要 求。

配置灵活
DXW 系列水冷式直接膨胀机组
在这个系列产品中,水冷式机组从房间吸取的热 量散发 到安装在机组内的铜焊接不锈钢热交换 器—冷凝器流通的冷却水中。冷却水可从主供水 管道接入(如果场地允许)冷却塔或水井(这样形 成一个开路),也可以与外部的干冷器组 成闭合 回路。在这种闭合回路情况下,通常需要使用水 和乙二醇的混合物以防结冰。
水 冷 式 机 组 由 此 具备了一个 优 点,由 于出 厂 前 制冷剂已经预先灌充,制冷管路已被密封、测试 好。这使机组的安装非常简单,现场不再需要任 何的冷媒管道安装工作。

CW系列冷冻水机组
CW冷冻水机组运用冷冻水来控制室内温度。 精密空调这类型的机组结构非常的简单,并且 性能 卓越。微 处 理器 通 过 控制可调三通或二 通电动阀门,精确地控制室内空气条件。精心 设计的热交换盘管尺寸,在大多数条件下以适
当的冷冻水温度提供非常高的显冷比。

双冷源机组
精密空调双冷源机组具有两路完全独立的制 冷系统:
• 冷冻水系统
• 风冷或水冷式直接膨胀系统
这种机组通常用在主楼系统可提供冷冻水源 却不能保证全年中持续供应的场地。机组设 定优先使用冷冻水制冷系统,在不能提供冷冻 水或当冷冻水不能够满足全负荷要求时,微处 理控制器将自动启动直接膨胀制冷系统。
双冷源机组具有较高的安全性。它能保证制 冷系统的运转在任何时候都不间断,而且可以 根据不同的环境灵活地选择最佳的制冷资源 利用方式。


配置灵活
节能型机组
精密空调节能型机组所采用的制冷方式代表 了低温或温和气候下的最佳节能方式。
根据制冷学相关原理:当室外温度低于受控 环境温度时,自由节能制冷是可以实现的,并 且室外温度越低,节能效果越好。优秀的施耐 德电气微处理控制系统能在三种不同德气候 条件下自动地管理机组的运行。
夏季,机组采用普通的乙二醇制冷系统运行制 冷。当室外温度降低时,乙二醇制冷剂可以直 接用于自由节能制冷。此时,乙二醇在制冷盘 管中循环,制冷剂回路和乙二醇回路同时制 冷,这样就减少了压缩机的能量消耗。
当室外温度远低于临界温度—单独使用(节 能型)乙二醇制冷系统就足以驱散室内的全 部热荷时,压缩制冷系统就会完全关闭,整个 机组运行起来就相当于一台加装了电动阀的 传统冷冻水机组。
利用这种技术,精密空调节能型机组可大大降 低运行成本,缩短投资成本的回收期。

电子膨胀阀(EEV)
新一代精密空调机组应用了一大批最新科技 成果,电子膨胀阀便是其中之一。
电子膨胀阀能大大提高制冷剂流电子控制的 效率,传统机械膨胀阀无法与之匹敌。
施耐德电气控制系统通过电子膨胀阀对制冷 剂温度进行了精确的控制以防止过热并确保 制冷系数在较低室外温度下有所提升,这使 得施耐德电气机组能够在相较于使用传统机 械阀的机组之所需冷凝压力更低的冷凝压下 工作。
通过电子膨胀阀还可以实现免除湿功能。在 不减小风量的情况下,确保室内气流持续而均 衡,避免任何突然的温度变化。

电子换向风机
精密空调机组每一个部件的选择都遵循该系列总 不同系列的精密空调机组的每一个部件都会选择 按照最高效能和节能标准设计的产品。以电动马 达风机为例,这种风扇和马达相结合的新产品相 比传统类型有许多优点:
• 对冷冻水机组平均节能45%;对直接膨胀式风冷 机组平均节能60%;
• 部分负载时能量使用效能相当高;
• 机组运行时,可以通过微处理控制器调节风速;
省电节能


![]() 采用自由节能系统和未采用该系统的机 组年耗能量消耗比(稳定负载,环境温 度24度,50%R.H.时,TDER1922A+2X RAL3600与TDDR1922A+2XRAL3600- 法兰克福) |
能量消耗仍然是现代化空调系统运行成本的 重要组成部分之一。在确保机器运行最大的可 靠性的同时,确保将能量消耗降到最低是工业 生产的必然选择。 精密空调节能款空调机组即是根据上述理念 而设计的。 该 节能 原 理的 理论 基 础 是:当室外温 度低于 受控环境温度时,自由节能制冷是可行的,并 且,室外温 度 越低,节能效 果 越 好。自由节能制冷不需要使用压缩机并且是间接制冷,即不需要借助于将外界空气泵 入 受控环境而实现 制 冷。从而 可以保证 稳 定的受 控 环 境 温 度 和 空气质量。 |

| Energy Saving | % Saving |
| Rome | -41506 kWh | -24,3% |
| Madrid | -55743 kWh | -33,5% |
| Milan | -68077 kWh | -41,2% |
| Frankfurt | -74730 kWh | -46,5% |
| Paris | -56620 kWh | -34,2% |
| Amsterdam | -84806 kWh | -53,2% |
| London | -72876 kWh | -40,1% |
| Berlin | -79015 kWh | -48,9% |
| Stockholm | -98348 kWh | -62,5% |
省电节能
在很多情况下,室内热荷载会发生突变。不论以天
为单位来看还是以季节为单位来看都是如此。
这将导致每一时段的平均制冷需求次数 大幅度变 化,在这种情况下,使 用具有相当高的“部分负载 时能量使用效率”的精密空调就变得非常重要。带 有**21后缀的精密空调在同一循环系统中安装了 两套平 行 运 行的压缩机,该机 型在一个制冷 循环 中提供了两个制冷平台因为蒸发盘管(设计为能匹 配双压缩机的容量)表面积是确定的,一个单独运 转的压缩机配上了一个两倍容量的蒸发 盘管当然 变得事半功倍 —制冷效率的最大化毫无疑问地将 导致部分载荷能效增加并且有助于部分负载时的 制冷系数增加。
为了比较不同机组的部分负载时的能量使用效率, 我们 使 用了一系 列 不同 的 参 数计算 在25%,50 %
,75%和100%等不同的运行负载情况下的机器制 冷系数,并求其加权平均数。这些参数(IPLV:综合 部 分 载荷指数(value),EMPE,ESEER:欧 洲季节性 能效比率)的加权系数和运行环境虽然不一样,但 是,它们都依据同一个公式而来。
计算中精密空调机组获取所有的数值都是基于欧 洲 季节性能 效 比 率系 统,该系 统也采 用了上 述公 式。


尺寸紧凑
施耐德电气一贯重视机组的外形尺寸和设备 搬运、安装的方便以及操纵的简便。
由于高科技环境的空间成本高昂,因此不光 占地面积要尽可能地小,机组还必须具有完全 的可正面访问属性(各个部件都能实现正面操 作)以使得机组能够一台紧挨着一台安装,或 者紧挨着别的设备安装。精密空调机组机构紧 凑、重量小、安装简单快捷、在狭小空间里的
移动灵活方便,是同行业的表率。
搬运和安装方便
精密空调机组的设计实现了最大限度的利于 现场搬运和安装,并特别注重减小机组宽度 以实现空间利用的最优化。
维护便利
便于维护是精密空调机组减少运作成本和避 免当机的一个更基本的要素。
机箱的前盖板不需要使用任何特殊工具就 能打开,所有的常规维修都可以从机组正面 完成。
按钮式拉手保证了(维修人员)可以方便地接 触控制部,并且根据安全规范,配电盘装有安 全互锁隔离开关。
这些设计便于机组在运行过程中进行维修, 丝毫不影响气流


1 Scroll compressor.
涡旋式压缩机
2 Brazed plate condenser.
铜焊冷凝器
3 Electrode boiler humidifier.
电极式加湿器
4 Three-way modulating valve in Energy-Saving units.
三通调节阀(节能型机组用)
5 Backward curved centrifugal blades fans.
后曲式离心风机
6 Electric heaters with safety thermostat.
带过热保护的电加热器
7 Refrigerant circuit liquid receiver
带截止阀和安全阀的储液罐
22 8 Safety valve.
安全阀
9 Condensing pressure control valve.
冷凝压力控制阀
10 Refrigerant circuit filter dryer.
干燥过滤器
11 Electronic Expansion Valve.
电子膨胀阀
12 Liquid line sight glass.
液体管视镜
13 Refrigerant high pressure switch.
高压保护开关
14 Refrigerant low pressure transducer.
低压保护开关
15 Metal frame air filter.
金属框架空气过滤器
16 Temperature and humidity sensor.
温度和湿度传感器
17 Cooling coil.
蒸发盘管
18 Microprocessor control board.
微处理控制器
19 Electronic Expansion Valve driver.
电子膨胀阀驱动器
20 Fan section panel.
风机挡板
21 General main switch.
总开关
22 Local user terminal.
本地用户终端
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施耐德电气对于“为机组配备优秀的(经得 住考验的)控制与管理软件”一直相当关注, 并自行进行了相应的设计构想、研发、施行、 测试。 精密空调机组的每一套控制方案都是配套于 机组,为实现机组性能最大化和可靠性最大化 而专门设计的。运行任何特殊任务时都能保 证最大限度的使用灵活性,每一个部件的运行 都实现实时监控,其性能最优而且保持了设计 时的参数标准。 施耐德电气机组的控制面板界面十分友好,超 薄面板直观易读。 总而言之,控制系统非常可靠,非常灵活,非 常高效。 可靠性强 • 实现所有部件实时监控 • 准确而清晰地显示任何的事故和异常运转 情况并保留100条历史记录。 • 危机管理:加热器和加湿器的制动程序简 单,在预设的紧急情形下,制动后仍然能够 满足基本的制冷需求。 性能卓越 • 节能:独特的控制方式保证机组能够在最佳 能量使用效率与最精密环境控制之间保持 平衡。 • 自由节能制冷:广泛的试验和在自由节能制 冷系统领域的长期经验使施耐德电气实现了 控制的最佳化,从而在节约成本方面达到了 前所未有的效果。 • 电子换向风扇电机:在冷冻水机组中,这种 风扇实现了对风速的持续性控制(热荷功能 之一),减少了部分负载状况下的耗电量。 • 电子膨胀阀的全局管理功能:电子膨胀阀在 运行中实现全局控制: - 使能量使用效率达到最大化; - 在包括除湿在内的任何运转模式下保证稳定 的气流及气流分布; - 运转稳定、绝对可靠。 控制灵活 控制软件的如下特点使得机组能够适应各种 形式的安装下的运行: • 能够方便灵活地输入温湿度设定数值组 • 能够从用户终端直接而方便地改变风速(使 用于电子换向风机) • 报警显示灵活可调 • 温湿度传感器校准方便 • 可灵活与多种楼宇管理系统连接 |
联通无碍
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可实现完全监控 精密空调机组在高科技应用领域扮演着重要 角色:通过环境控制以保证其所服务的系统 的高效率。系统要持续稳定地运作必须依赖 于特定的环境条件,这是环境控制服务如此 重要、如此昂贵的根本原因。空调运行的任何 中断其结果和损失都将是非常严重、难以接受 的。从而整个空调系统的运行必须受到持续 的监控,以侦测任何可能的故障并在当机之 前采取必要的措施。 为了实现这一目的,整个施耐德电气机组设备 都可以通过与集中管理系统连接,实现从控 制中心进行现场或远程监控。 对每一个独立的机组,能够实时执行的操作 包括: • 发出警报信号或者进行环境警告 • 显示并记录环境参数 • 调整参数的设定值 • 显示主要部件的运行时间 • 可根据用户设定的维护计划时间表显示的 维护倒计时 施耐德电气机组可与大多数楼宇管理系统通 过串口、局域网、以太网、调制解调器进行连 接,使用大多数的通用协议进行数据交换。 另外,RS485串口卡还为控制系统提供了 modbus 通讯协议,不需要再使用其他的网关 就可进入。 |

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机器性能优异 复杂的高科技设备(特别是在对环境相当敏 感,稍有不慎就会产生灾难性后果的IT行业) 需要将环境条件控制在特定的范围内,不能 出现超出限制的摆动或者震荡。这就需要精 密空调系统的参与。 要使设备能够在这样的运行环境稳定运行。 就需要对精密环境的控制研究开发进行人力 物力投入,这就是精密空调产品和我公司员工 一直践行的理念。 在研发工作上,施耐德电气每年投入5%的营 业额,建成了两千平米的研究实验室,采用最 优秀的软件和数据模型技术。所有的精密空 调部件都经过了严格的测试,以确保供应商提 供的性能数据与实际中的性能数据符合。 卓越的性能: • 所有精密空调里独有的高显冷 • 只有当需要时才产生潜冷 • 大风量支持的温度均匀分布和恒定 • 结构紧凑 • 风扇低能耗 最后精密空调机组还必须经过反复测试以确 保每一系列每一型号性能的稳定。 环保 在研发过程中,对精密空调系列的每一方面对 环境可能产生的影响都进行了考量。这也是始 终贯穿于施耐德电气产品系列的一个理念。除 了 有 效 的利 用能 源,最小化潜 在 的全 球变 暖 趋势外,还采用可回收材料和严格无害于环境 的制冷剂。 精 密空调 机 组 运 行 特 别安 静,其对环 境的贡 献不仅体现在创造适合所服务的设备之环境, 也包括缔造有宜于人类的环境。 风冷冷凝器和干冷器也具有上述特点:因为在 很多情况下,特别是夜间运行时,低外部噪音 显得同样很重要。 |
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施耐德电气:全球能效管理专家 作为全球能效管理专家,施耐德电气致力于通过更好的能源管理及节 能降耗技术帮助中国客户减少碳排放,实现商业竞争力的提升。施 耐德电气的EcoStruxure™能效管理体系旨在为客户提供涵盖电力、工 业、建筑楼宇、数据中心、安防5个领域、可集成的智能能源管理体 系解决方案,帮助客户最大化能源使用效率。通过EcoStruxure™实时 监控和优化能源使用,企业的能源管理将会更加透明,可实现最高达 30%的持续性节能降耗。 施耐德电气致力于中国的节能减排 施耐德电气从自身做起,对在华的21家工厂实施了针对改善自身能效 的“能源行动方案”。2009年新竣工的施耐德(北京)中低压电器有 限公司就是其中的典型代表。它通过一个能效管理平台,将整个工厂 的配电系统、暖通系统、照明系统进行实时能耗管理。在新厂房占地 面积增加37%的情况下,2009年施耐德(北京)中低压电器有限公司 仍节能12.4%,而项目的投资回收期小于3年。 施耐德电气还积极与中国政府及相关机构合作推进节能减排,获得了 广泛认可。其中:2010年成为工业和信息化部首批节能服务公司名 单中仅有的两家国际公司之一;2011年初又荣获节能服务产业委员会 (EMCA)颁发的“2010中国节能服务产业优秀企业奖”。 近些年,施耐德电气还在中国积极推动能效人才的培养。2009年和2010年施耐德电气连续成功举办了“施耐德电气杯”大学生节能增 效创新竞赛,来自清华大学、上海交通大学、华北电力大学、北京航 空航天大学、山东建筑大学、同济大学等数十所所高校累计超过240 支大学队伍参加,产生超过30余项优秀的大学生节能增效创新设计作 品2010年,施耐德电气与北京大学共同发起并建立中国高校能源系 统设计与管理研究中心(简称能源管理研究中心),该中心计划通过 3-5年的发展,成为全国最具影响力的能源系统设计与管理研究和示范 项目平台。2010年9月,施耐德电气在 中国正式推出施耐德电气能源 大学(www.MyEnergyUniversity.com)中文版,旨在帮助中国培养一流 的能效管理专业人才。能源大学是中国首个免费在线学习节能增效的 平台,也是国内屈指可数的专业能效管理学习机构,它能够:提供方 便、灵活的免费在线学习机会,并且满足不同级别的学习需要(入门 级和专业级)。 |
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T*AR/T*AV 风冷型 T*WR/T*WV 水冷型 |
0611 |
0721 |
0722 |
0921 |
0922 |
1021 |
1022 |
后曲叶片式离心风机 (型号为T*AR & T*WR)
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T*AR风冷型 总冷量 kw 显冷量 kw |
22.8 21.5 |
26.0 26.0 |
26.0 26.0 |
31.8 30.2 |
31.8 30.2 |
35.3 32.2 |
35.3 32.2 |
|
T*WR水冷型 总冷量 kw 显冷量 kw |
22.9 21.5 |
30.3 29.6 |
|||||
| 风机数量 额定风量 m3/h |
1 5740 |
1 8180 |
1 8180 |
1 8180 |
1 8180 |
1 8180 |
1 8180 |
|
T*AV风冷型 总冷量 kw 显冷量 kw |
26.0 26.0 |
26.0 26.0 |
31.8 30.3 |
31.8 30.3 |
35.3 32.1 |
35.3 32.1 |
|
|
T*WV水冷型 总冷量kw 显冷量 kw |
23.4 21.5 |
30.3 29.7 |
|||||
| 风机数量 额定风量 m3/h |
1 5740 |
1 8220 |
1 8220 |
1 8220 |
1 8220 |
1 8220 |
1 8220 |
| 形式 数量 制冷回路 |
涡旋式 1 1 |
涡旋式 2 1 |
涡旋式 2 2 |
涡旋式 2 1 |
涡旋式 2 2 |
涡旋式 2 1 |
涡旋式 2 2 |
| 总功率 kw | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 加湿量 kg/h | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 宽度 mm 厚度 mm 高度 mm |
1010 750 1960 |
1310 865 1960 |
1310 865 1960 |
1310 865 1960 |
1310 865 1960 |
1310 865 1960 |
1310 865 1960 |
| 数量 型号 |
1 CAL0661 |
1 CAL0801 |
2 CAL0361 |
1 CAL1011 |
2 CAL0511 |
1 CAL1301 |
2 CAL0511 |
| 数量 型号 |
1 RAL1500 |
1 RAL1500 |
|
T*AR/T*AV 风冷型 T*WR/T*WV水冷型 |
1121 |
1122 |
1321 |
1322 |
1422 |
1622 |
1822 |
2202 |
3002 |
输入电源 V/ph/HZ 400/3+N/50
后曲叶片式离心风机 (型号为T*AR & T*WR)
|
T*AR风冷型 总冷量 kw 显冷量 kw |
38.7 38.7 |
38.7 38.7 |
42.4 42.4 |
42.4 42.4 |
51.6 51.6 |
58.8 57.6 |
65.8 60.5 |
81.5 78.6 |
103.3 97.6 |
|
T*WR水冷型 总冷量 kw 显冷量 kw |
41.7 41.7 |
58.8 57.6 |
65.2 60.3 |
81.8 78.8 |
|||||
| 风机数量 额定风量 m3/h |
2 11710 |
2 11710 |
2 11710 |
2 11710 |
2 15600 |
2 15600 |
2 15600 |
2 23200 |
3 26000 |
|
T*AV风冷型 总冷量 kw 显冷量 kw |
39.0 39.0 |
39.0 39.0 |
42.8 42.8 |
42.8 42.8 |
51.8 51.8 |
58.9 58.4 |
65.9 61.3 |
81.5 78.6 |
103.3 97.6 |
|
T*WV水冷型 总冷量 kw 显冷量 kw |
42.0 42.0 |
58.9 58.4 |
65.5 61.1 |
81.8 78.8 |
|||||
| 风机数量 额定风量 m3/h |
2 12320 |
2 12320 |
2 12320 |
2 12320 |
2 16030 |
2 16030 |
2 16030 |
2 23200 |
3 26000 |
| 形式 数量 制冷回路 |
涡旋式 2 1 |
涡旋式 2 2 |
涡旋式 2 1 |
涡旋式 2 2 |
涡旋式 2 2 |
涡旋式 2 2 |
涡旋式 2 2 |
涡旋式 2 2 |
涡旋式 2 2 |
| 总功率 kw | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 24 |
| 加湿量 kg/h | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 宽度 mm 厚度 mm 高度 mm |
1720 865 1960 |
1720 865 1960 |
1720 865 1960 |
1720 865 1960 |
2170 865 1960 |
2170 865 1960 |
2170 865 1960 |
2170 865 1960 |
2400 950 1960 |
| 数量 型号 |
1 CAL1301 |
2 CAL0661 |
1 CAL1301 |
2 CAL0661 |
2 CAL0801 |
2 CAL1011 |
2 CAL1011 |
2 CAL1301 |
1 CAL4002 |
| 数量 型号 |
1 RAL2300 |
1 RAL3600 |
1 RAL3600 |
1 RAL3600 |
1 RAL3600 |
|
T*AR/T*AV 风冷型 T*WR/T*WV 水冷型 |
2222 |
2242 |
2522 |
2542 |
2842 |
3342 |
|
TUAR/TUAV(EC)风冷上送风型 总冷量 kw 显冷量 kw |
66.8 60.8 |
74.0 66.8 |
85.6 73.3 |
82.3 71.9 |
92.0 77.9 |
105.1 85.8 |
|
TDAR/TDAV(EC)风冷下送风型 总冷量 kw 显冷量 kw |
69.9 69.9 |
76.3 75.1 |
88.6 82.3 |
85.1 80.6 |
95.7 89.7 |
109.3 96.0 |
|
TUWR/TUWV(EC)水冷上送风型 总冷量 kw 显冷量 kw |
78.5 63.8 |
91.5 77.4 |
100.8 79.9 |
122.7 99.1 |
||
|
TDWR/TDWV(EC)水冷下送风型 总冷量 kw 显冷量 kw |
82.2 77.6 |
91.9 83.6 |
104.0 93.4 |
121.3 101.5 |
||
| 输入电源 V/ph/HZ | 400/3+N/50 | |||||
| 风机数量 额定风量 m3/h |
3 22000 |
3 22000 |
3 23000 |
3 23000 |
3 23500 |
3 23500 |
| 风机数量 额定风量 m3/h |
3 22000 |
3 22000 |
3 23000 |
3 23000 |
3 23500 |
3 23500 |
| 形式 数量 制冷回路 |
涡旋式 2 2 |
涡旋式 4 2 |
涡旋式 2 2 |
涡旋式 4 2 |
涡旋式 4 2 |
涡旋式 4 2 |
| 总功率 kw | 18 | 18 | 18 | 18 | 24 | 24 |
| 加湿量 kg/h | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 宽度 mm 厚度 mm 高度(下送风机组) mm 高度(上送风机组) mm |
2582 865 2175 1960 |
2582 865 2175 1960 |
2582 865 2175 1960 |
2582 865 2175 1960 |
2582 865 2175 1960 |
2582 865 2175 1960 |
| 数量 型号 |
1 CAL2002 |
1 CAL2002 |
1 CAL3002 |
1 CAL3002 |
1 CAL4002 |
1 CAL5002 |
|
T*CR/T*CV冷冻水型 T*CR/T*CV双盘管冷冻水型 |
0600 |
0700 |
1000 |
1200 |
1700 |
2000 |
2500 |
2700 |
3400 |
4000 |
TDC*4300 |
输入电源 V/ph/HZ 400/3+N/50
后曲叶片式离心风机 (型号为T*CR)冷冻水机组
|
T*CR冷冻水型 总冷量 kw 冷冻水温度 显冷量 KW (7/12℃) |
23.7 22.7 |
27.0 25.4 |
33.9 33.2 |
43.6 41.4 |
59.1 57.7 |
69.3 67.0 |
87.6 81.5 |
97.9 88.7 |
110.5 103.5 |
125.5 113.6 |
163.6 137.3 |
| 风机数量 额定风量 m3/h |
1 5990 |
1 6060 |
1 10200 |
1 10420 |
2 14920 |
2 18680 |
2 18680 |
2 18133 |
3 24140 |
3 24265 |
3 26294 |
|
T*CV冷冻水型 总冷量 kw 冷冻水温度 显冷量 kw (7/12℃) |
24.0 22.6 |
27.2 24.7 |
34.4 32.7 |
42.2 40.0 |
57.2 55.1 |
69.3 67.0 |
88.4 82.2 |
98.0 88.8 |
110.8 103.8 |
125.6 113.6 |
168.7 142.2 |
| 风机数量 额定风量 m3/h |
1 5990 |
1 6060 |
1 10000 |
1 10000 |
2 14000 |
2 18680 |
2 18880 |
2 18184 |
3 24232 |
3 24273 |
3 27994 |
|
T*CR 总冷量 kw 冷冻水温度 显冷量 KW (7/12℃) |
22.6 21.5 |
40.0 38.0 |
60.7 57.3 |
76.7 72.6 |
102.0 99.7 |
115.4 115.4 |
|||||
| 风机数量 额定风量 m3/h |
1 5693 |
1 10096 |
2 14996 |
2 19141 |
3 27196 |
3 27248 |
|
T*CV 总冷量 kw 冷冻水温度 显冷量 kw (7/12℃) |
22.6 21.5 |
40.0 38.0 |
60.7 57.3 |
76.7 72.6 |
102.0 99.7 |
115.4 115.4 |
|||||
| 风机数量 额定风量 m3/h |
1 5693 |
1 10449 |
2 14996 |
2 19141 |
3 27196 |
3 27248 |
| 总功率 kw | 6 | 6 | 9 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 24 | 24 | 24 |
| 加湿量 kg/h | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 | 15 |
|
宽度 mm 厚度 mm 高度 mm |
1010 750 1960 |
1010 750 1960 |
1310 865 1960 |
1310 865 1960 |
1720 865 1960 |
2170 865 1960 |
2170 865 1960 |
2170 865 1960 |
2580 865 1960 |
2580 865 1960 |
2580 865 2170 |
|
T*TR/T*TV 风冷双冷源型 T*DR/T*DV水冷双冷源型 |
0611 |
0921 |
1321 |
1622 |
1822 |
2242 |
2542 |
2842 |
|
风冷模式 总冷量 kw 显冷量 kw |
22.8 21.3 |
31.5 29.5 |
42.2 42.2 |
58.6 56.8 |
65.6 59.7 |
74.2 70.5 |
83.9 76.4 |
92.7 81.5 |
|
水冷模式 总冷量 kw 显冷量 kw |
22.8 21.3 |
30.0 28.9 |
41.4 41.4 |
58.6 56.8 |
65.1 59.6 |
81.2 73.7 |
90.6 79.4 |
100.7 85.0 |
|
冷冻水模式 总冷量 kw (7/12℃) 显冷量 kw |
20.6 20.6 |
27.4 27.4 |
38.6 38.6 |
50.3 50.3 |
50.3 50.3 |
92.4 86.9 |
94.6 90.0 |
96.1 92.2 |
| 输入电源 V/ph/HZ | 400/3+N/50 | |||||||
| 风机数量 额定风量 m3/h |
1 5550 |
1 7970 |
2 11390 |
2 15320 |
2 15320 |
3 22000 |
3 23000 |
3 23500 |
| 风机数量 额定风量 m3/h |
1 7940 |
2 11650 |
2 15420 |
2 15420 |
3 22000 |
3 23000 |
3 23500 |
| 形式 数量 制冷回路 |
涡旋式 1 1 |
涡旋式 2 1 |
涡旋式 2 1 |
涡旋式 2 2 |
涡旋式 2 2 |
涡旋式 4 2 |
涡旋式 4 2 |
涡旋式 4 2 |
| 总功率 kw | 6 | 9 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 24 |
| 加湿量 kg/h | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 宽度 mm 厚度 mm 高度(上送风机组) mm 高度(下送风机组) mm |
1010 750 1960 1960 |
1310 865 1960 1960 |
1720 865 1960 1960 |
2170 865 1960 1960 |
2170 865 1960 1960 |
2582 865 1960 2175 |
2582 865 1960 2175 |
2582 865 1960 2175 |
| 数量 型号 |
1 CAL0661 |
1 CAL1011 |
1 CAL1301 |
2 CAL1011 |
2 CAL1011 |
1 CAL2002 |
1 CAL3002 |
1 CAL4002 |
|
T*ER/T*EV 节能型 |
0611 |
0721 |
0722 |
0921 |
0922 |
1021 |
1022 |
| 输入电源 V/ph/HZ | 400/3+N/50 |
|
直膨模式 总冷量 kw 显冷量 kw |
22.9 21.4 |
25.7 25.7 |
26.5 26.5 |
30.0 28.9 |
30.8 29.2 |
34.1 30.9 |
35.4 31.5 |
|
冷冻水模式 总冷量kw 7/12℃ 显冷量 kw |
20.6 20.6 |
27.4 27.4 |
27.4 27.4 |
27.4 27.4 |
27.4 27.4 |
27.4 27.4 |
27.4 27.4 |
| 风机数量 额定风量 m3/h |
1 5550 |
1 7970 |
1 7970 |
1 7970 |
1 7970 |
1 7970 |
1 7970 |
|
直膨模式 总冷量 kw 显冷量 kw |
22.3 21.2 |
25.7 25.7 |
26.6 26.6 |
30.2 29.2 |
31.2 29.9 |
34.4 31.8 |
35.4 31.6 |
|
冷冻水模式 总冷量kw 7/12℃ 显冷量 kw |
20.9 20.9 |
27.4 27.4 |
27.4 27.4 |
27.4 27.4 |
27.4 27.4 |
27.4 27.4 |
27.4 27.4 |
| 风机数量 额定风量 m3/h |
1 5550 |
1 7940 |
1 7940 |
1 7940 |
1 7940 |
1 7940 |
1 7940 |
| 形式 数量 制冷回路 |
涡旋式 1 1 |
涡旋式 2 1 |
涡旋式 2 2 |
涡旋式 2 1 |
涡旋式 2 2 |
涡旋式 2 1 |
涡旋式 2 2 |
| 总功率 kw | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 加湿量 kg/h | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 宽度 mm 厚度 mm 高度 mm |
1010 750 1960 |
1310 865 1960 |
1310 865 1960 |
1310 865 1960 |
1310 865 1960 |
1310 865 1960 |
1310 865 1960 |
| 数量 型号 |
1 RAL1500 |
1 RAL1500 |
1 RAL1500 |
1 RAL1500 |
1 RAL1500 |
1 RAL1500 |
1 RAL1500 |
|
T*ER/T*EV 节能型 |
1121 |
1122 |
1321 |
1322 |
1422 |
1622 |
1822 |
输入电源 V/ph/HZ 400/3+N/50
后曲叶片式离心风机 (型号为T*ER)
|
直膨模式 总冷量 kw 显冷量 kw |
37.7 37.7 |
38.6 38.6 |
41.4 41.4 |
42.2 42.1 |
49.9 49.8 |
58.6 56.8 |
65.1 59.6 |
|
冷冻水模式 总冷量kw 7/12℃ 显冷量 kw |
38.6 38.6 |
38.6 38.6 |
38.6 38.6 |
38.6 38.6 |
50.3 50.3 |
50.3 50.3 |
50.3 50.3 |
|
风机数量 额定风量 m3/h |
2 11390 |
2 11390 |
2 11390 |
2 11390 |
2 15320 |
2 15320 |
2 15320 |
|
直膨模式 总冷量 kw 显冷量 kw |
37.7 37.7 |
38.6 38.6 |
40.5 40.2 |
41.5 40.6 |
49.1 49.1 |
58.0 55.0 |
64.3 57.6 |
|
冷冻水模式 总冷量kw 7/12℃ 显冷量 kw |
39.2 39.2 |
39.2 39.2 |
39.2 39.2 |
39.2 39.2 |
50.5 50.5 |
50.5 50.5 |
50.5 50.5 |
|
风机数量 额定风量 m3/h |
2 11650 |
2 11650 |
2 11650 |
2 11650 |
2 15420 |
2 15420 |
2 15420 |
| 形式 数量 制冷回路 |
涡旋式 2 1 |
涡旋式 2 2 |
涡旋式 2 1 |
涡旋式 2 2 |
涡旋式 2 2 |
涡旋式 2 2 |
涡旋式 2 2 |
| 总功率 kw | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 加湿量 kg/h | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 宽度 mm 厚度 mm 高度 mm |
1720 865 1960 |
1720 865 1960 |
1720 865 1960 |
1720 865 1960 |
2170 865 1960 |
2170 865 1960 |
2170 865 1960 |
| 数量 型号 |
1 RAL1500 |
1 RAL1500 |
1 RAL2300 |
1 RAL2300 |
1 RAL2300 |
1 RAL3600 |
1 RAL3600 |
|
T*ER/T*EV 节能型 |
2242 |
2542 |
2842 |
|
直膨模式 总冷量 kw 显冷量 kw |
81.2 73.7 |
90.6 79.4 |
100.7 85.0 |
|
冷冻水模式 总冷量kw 7/12℃ 显冷量 kw |
92.4 86.9 |
94.6 90.0 |
96.1 92.2 |
| 输入电源 V/ph/HZ | 400/3+N/50 | ||
| 风机数量 额定风量 m3/h |
3 22000 |
3 23000 |
3 23500 |
| 风机数量 额定风量 m3/h |
3 22000 |
3 23000 |
3 23500 |
| 形式 数量 制冷回路 |
涡旋式 4 2 |
涡旋式 4 2 |
涡旋式 4 2 |
| 总功率 kw | 18 | 18 | 24 |
| 加湿量 kg/h | 8 | 8 | 8 |
| 宽度 mm 厚度 mm 高度(下送风机组) mm 高度(上送风机组) mm |
2582 865 2175 1960 |
2582 865 2175 1960 |
2582 865 2175 1960 |
| 数量 型号 |
1 RAL3600 |
1 RAL3600 |
1 RAL3600 |
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