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- Parámetros del producto
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- Ventajas del producto
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- Caso de proyecto
Información Básica.
Descripción de Producto
El término "Freon" se usa comúnmente para referirse a varios tipos de refrigerantes que fueron ampliamente utilizados en sistemas de refrigeración y aire acondicionado más antiguos. Estos refrigerantes son clorofluorocarbonos (CFC) o hidroclorofluorocarbonos (HCFC), que han sido eliminados en gran medida debido a sus efectos nocivos sobre la capa de ozono.
El principio básico de funcionamiento de un compresor Freon consiste en la compresión del gas refrigerante, aumentando su presión y temperatura. Este gas a alta presión se envía al condensador, donde libera calor al entorno circundante y se condensa en un líquido. El refrigerante líquido fluye a través de una válvula de expansión o dispositivo, lo que reduce su presión, lo que hace que se evapore y absorba el calor de la zona que se está enfriando. El ciclo continúa a medida que el gas a baja presión entra en el compresor y el proceso se repite.
Los compresores Freon pueden ser de diferentes tipos, como compresores alternativos, compresores rotativos o compresores scroll. Cada tipo tiene su propio diseño y funcionamiento específico, pero todos sirven el mismo propósito de comprimir el gas refrigerante.
Es importante señalar que el uso de CFC y HCFC como refrigerantes, incluyendo el término "Freon", se ha reducido significativamente debido a su impacto ambiental perjudicial. Los sistemas de refrigeración y aire acondicionado más modernos utilizan actualmente refrigerantes alternativos, como hidrofluorocarbonos (HFC) o refrigerantes naturales, que tienen un impacto menor en la capa de ozono y el calentamiento global.
Los compresores de argón se utilizan habitualmente en aplicaciones como:
2. Sistemas de aire acondicionado: Los compresores Freon desempeñan un papel crucial en los sistemas de aire acondicionado, incluyendo tanto instalaciones residenciales como comerciales. Comprimen el refrigerante Freon, lo que le permite absorber el calor de los espacios interiores y liberarlo fuera, enfriando así el aire.
3. Refrigeración industrial: Los compresores freon se utilizan en diversas aplicaciones industriales que requieren refrigeración. Estos pueden incluir sistemas de refrigeración industrial, almacenes de almacenamiento en frío, instalaciones de procesamiento de alimentos, fabricación farmacéutica, procesos químicos, y mucho más.
4. Aire acondicionado para automóviles: Los compresores freon se encuentran comúnmente en los sistemas de aire acondicionado para automóviles. Comprimen el refrigerante para enfriar el aire del interior del vehículo, garantizando una experiencia de conducción cómoda.
5. Bombas de calor: Los compresores freon son una parte integral de los sistemas de bombas de calor. Las bombas de calor pueden proporcionar calefacción y refrigeración invirtiendo la dirección del flujo de refrigerante. El compresor desempeña un papel fundamental en la compresión del refrigerante para transferir calor entre entornos interiores y exteriores según sea necesario.
Salida Nm³/h | Clasificado Presión de entrada MPa | Clasificado Presión de salida MPa | Potencia nominal KW | Flujo de volumen del Generador CO2 compatible Nm³/h | Tipo de refrigeración |
3~5 | 0,3~0,7 | 1~20 | 4,0 | 3-5 | Viento |
8~12 | 0,3~0,7 | 1~20 | 5,5~7,5 | 8-12 | Viento |
15~16 | 0,3~0,7 | 1~20 | 11 | 15-16 | Viento |
20 | 0,3~0,7 | 1~20 | 15 | 20 | Viento |
24~25 | 0,3~0,7 | 1~20 | 15 | 24-25 | Viento |
30 | 0,3~0,7 | 1~20 | 15 | 30 | Agua |
40 | 0,3~0,7 | 1~20 | 15 | 40 | Agua |
50 | 0,3~0,7 | 1~20 | 18,5 | 50 | Agua |
60~70 | 0,3~0,7 | 1~20 | 22 | 60-70 | Agua |
80~90 | 0,3~0,7 | 1~20 | 15×2 | 80-90 | Agua |
110~130 | 0,3~0,7 | 1~20 | 22×2 | 110-130 | Agua |
150 | 0,3~0,7 | 1~20 | 22×2 | 150 | Agua |
La presión de entrada del booster de oxígeno exento de aceite puede estar entre 0-1,0MPa, y la presión de salida puede alcanzar hasta 20Mpa. Es adecuado para varias salidas y puede ser personalizado de acuerdo a los requisitos específicos de los clientes. |
Principio de selección de un refuerzo exento de aceite (oxígeno y nitrógeno como ejemplos)
1. Condiciones de trabajo: <1>medio comprimido; <2>presión de entrada; <3>presión de escape; <4>volumen de escape (a veces referido al volumen de producción del generador de oxígeno y del generador de nitrógeno)
2. Determinar el modelo de compresor según las condiciones de trabajo
3. Descripción de sentido común
<1>Nm³/h es m³ de gases de escape por hora en condiciones estándar; Nm³/min es m³ de gases de escape por minuto en condiciones estándar
<2>1bar=0,1MPa≈1kgf
<3>relación entre el caudal en el estado de presión y el caudal en el estado estándar: El caudal en el estado estándar = el caudal en el estado de presión × (presión del fluido + presión atmosférica), la presión atmosférica es generalmente de 1 bares.