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价格:15000.00起
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氟泵机房精密空调主要特点1.氟泵机房精密空调机组属国内首创.技术。2.机房无水患之忧,运行安全可靠。3.氟泵机房精密空调对机房内的空气洁净度不会产生任何干扰。4.氟泵机房精密空调可利用原风冷型机房精密空调机的换热器,进行适当改造即可使用,占地面积小,投资成本低。5.经测试与压缩机制冷相比,氟泵机房精密空调随着室外温度的降低能效比也随之增大,节能效果明显。6.安装使用方便,噪音低,使用寿命长。7.当外界环境温度发生变化时,制冷压缩机和氟泵能自动切换,保证系统安全运行。8.紧凑型氟泵机房精密空调可以安装在室外冷凝器电器箱的一侧,充分利用了系统管路的安装空间,对于现场安装场地狭小的用户,可选用此机型。工作原理机房机房精密空调在夏季,开启制冷压缩机正常制冷,当室外温度低于控制器设定温度时,控制器自动由压缩机制冷切换为氟泵制冷,室外风冷冷凝器冷却的氟利昂液体通过氟泵输送到蒸发器内,吸收室内的热量后,氟利昂由液态转变为气态,进入风冷冷凝器,再次冷却成液体,周而复始,由于氟泵功率远小于制冷压缩机功率,在相同制冷量的前提下,氟泵的能效比远高于制冷压缩机,从而达到降温节能的效果。适用范围1.通讯机房.机房和全年都需要制冷的工作场所。2.适用于全年有三分之一以上时间室外环境在5℃以下的地区。3.适用于风冷型机房精密空调机。4.适用于各种类型的风冷型机房精密空调机的现场改造。氟泵机房精密空调资料由精密空调网提供性能简介1、海洛斯空调采用先进的高速嵌入式微处理器,性能远高于同行业中使用的单片机。2、主板采用 SMT 表面贴装工艺,结构紧凑,发热量低,抗干扰能力强。3、主板预留一个串口,能快速地从 PC 计算机直接下载程序,方便程序升级和硬件的扩 展。4、采用 485 通讯传输技术,数据传送距离远且信号不衰减,可以达到 1200 米,如果加一个中继器,通讯距离可以达到 3000 米以上。 5、海洛斯空调硬件具有自诊断能力,能自动排除硬件故障,而软件采用冗余、陷阱技术与硬件的海洛斯 相结合,提高整体抗干扰能力。6、海洛斯空调存储容量大,256K 的程序存储容量,16K 的断电数据保存容量,用于存放参数的存储 芯片稳定性好,可靠不丢失。7、内置多种参数,可供厂家出厂前选择设定,并提供口令保护功能。8、海洛斯空调可随时查看各点实际温度,以及可能查询开关量输入、继电器输出,并可随时修改设 定温度。9、有远程遥控开停机、每天定时开停机器。10、可以查询当前故障和历史故障。具有故障的统计功能,海洛斯空调可以用来分析机器的不稳定 部分,以便加以完善。可以按故障出现时间来查询历史故障。安全要求在安装产品前请确认符合所有当地和国家的电气标准,详情请向当地供应商咨询。 该控制器主板可以采用直流或者交流电源供电,规定的直流电压是 DC24V±10%,规定的交流电压是 AC18V±10%。这保证了大多数控制器供电系统的兼容性。WT6070S 触摸屏采用直流电源供电,规定的直流电压是 DC24V±10%。为了符合 ICS 安全规范的建议,在使用该控制器的任何控制系统中您必须安装紧急停止 开关。不要让控制器和感性负载共用电源。电源的供应线应尽量短(长不要超过 500 米(屏 蔽电缆),300 米(普通双绞线))。电源电缆建议采用双绞电缆。如果电源电缆会被暴露在闪 电和雷击的环境中,请采用适当的避雷措施或安装适当的避雷设备。请务必将交流电源电缆 和高能且快速开关的直流电缆远离通讯信号电缆。为没有接地的直流电源的电源的地和大地之间并联一个电阻和电容,这样可以为静电和海洛斯空高调频干扰提供泄放的通路,一般建议电阻值为 1M 欧姆、电容容量为 4700pF/2000V。 产品机柜外壳必须接地,直流的地在产品内部没有连接到实际的大地,为了避免由于虚的点接地造成将外部噪声引入系统,不要将直流的地和外壳一起接到大地,但如果必须 将电源的地接到星形接地点,则必须保证接地的导体长度尽量短、横截面积尽量大,导体必 须能够承受的短路电流。接地的导体必须直接连接星形接地点,这可以保证接地导体不 会承受其它支路的电流。这部分介绍了推荐的安装惯例和步骤。虽然没有任何两个应用的情况是相同的,但请在 安装时仔细考虑以下的建议。 1、系统的设计者必须了解控制器系统的设备可能会发生的故障而产生不安全的因素,而 且操作界面中发生的电气冲突可能导致设备的启动,这将可能导致一定程度的毁坏或者 对于操作人员身体的伤害。 2、如果您或者您的公司使用的可编程控制器需要用到操作界面设备,您必须了解潜在的 安全风险并采取适当的预防措施。尽管您的详细的设计步骤是依据您的特殊应用而制定, 但也需要注意以下有关固体可编程控制设备安装的通用预防事项,这些预防事项符合 NEMA ICS3-304 控制标准推荐的控制器安装的规范。3、为保证符合 ICS 的安全性建议,必须在程序中检查以确保控制着工厂或设备的危险 部件的可写寄存器有安全的限制条件,并在超出限制条件时设备会安全的紧急停止,以 确保人身的安全。ICS3-304.81 安全性建议: 必须仔细考虑紧急停止功能的作用,它必须独立于可编程控制器之外。在操作人员直接接触的机械部分的位置,例如装载和报载机械工具的位置,或者机械自动运转的地方,必须 仔细考虑现场手动装置或其他备用手段的功能,它需要独立于可编程控制器之外,可以启动 或者中断系统的自动运行。如果需要在系统运转的情况下修改程序,必须考虑采用锁或者其它措施来保证只有得到 授权的人才能进行必要的修改。这些建议是防止危险设备故障和由这些故障产生的影响,或者在线修改程序时可能产生 疏忽而造成安全威胁时必要的安全防护措施。ICS 3-304.81 安全建议是在国际电气制造业协会(NEMA)的许可下从 NEMA ICS 3-304冷空气由空调下部送出,在地板平面流动,依据流体力学原理,冷空气分布在机柜的中部和下部,在机柜的周围形成冷空气的“包围”,空气受热上升,在房间内依靠“热动力”流动。计算机机柜在底部吸入冷空气,计算机或机柜本身的强制通风设备完成空气的循环,受热的空气由机柜上部排出。弥漫式送风空气在机房内的循环方式 相对于下送风方式,弥漫式送风方式不需要架空地板,而单位面积的热负荷可提高10%,同时房间层高要求降低,普通房间都可作为机房使用。 由于机柜被冷空气包围,相对于下送风方式,弥漫式送风方式下机柜的冷却效果更佳。 而对于上送风方式,弥漫式送风方式不需要风管,避免了房间的温度的不均匀的情况的发生 ,同时可以节能10%-20%,降低空调制冷量需求10%。 弥漫式送风方式的优势 单位面积热负荷提高10%,降低机房建筑层高要求,节省安装费用,节省运行费用多种冷却方式,包括风冷,水冷,乙二醇冷却,乙二醇自然冷却,冷冻水,双冷源等,配合用户室外的综合现场条件对冷却的要求,储液罐式冷凝器,可保证机组在环境温度低至-34.4℃都可正常运行,运用了大量环保节能技术,包括采用无环境污染的原材料和机组防腐涂料,大量采用可重复使用的部件,增强机组的可维护性,微处理器具有顺序优先启动功能,使机组部件磨损平均,延长机组使用寿命,双制冷系统运行,节能且更加可靠,低能耗的压缩机 ,采用“模糊逻辑控制”和“温度控制”等先进调控技术,提高控制精度,降低能耗,延长机组使用寿命 ,先进的故障自动报警系统和开机自诊断功能,使诊断处理机组的问题更加快捷。提高机房精密空调免费制冷效率精密空调行业机房精密空调采用节能设计,采用自然冷却式制冷方式为数据交换中心降低了不少运营成本。但这并不会随着积雪消融而有所改变。在很多地区,春季白天温暖,夜间寒冷,并且短时温差显著,解决方案实现高效免费制冷。采用机械制冷为保证气流正常流经冷却盘管,务必检查和/或更换冷却水系统和直接膨胀供液制冷系统的制冷单元过滤器,以确滤器洁净。适当的气流和制冷维护能够防止系统凝结,并能避免很多性能问题。此外,还可保证制冷系统正常充电和采用相应等级的优质油。由此便可保证系统以高性能和高效率正常运行。采用机械制冷时,还需考虑散热问题。确保干式冷却器、冷却塔和节热器等散热装置能够正常工作。同时,还需清洁盘管并清洁或更换蒸发冷却填料。调低散热设定点,以充分利用省热时间。在高温月份调高散热设定点,以减少能量损耗。改善控制,以地提高省热效率和性能。确保所有设备的湿度控制(湿度/)设定点和控制类型一致。确保湿度控制设定点能够根据具体应用、地区和设施作出相应调整。如果难以进行湿度控制,则可改善数据交换中心的蒸汽屏蔽层。通过智能控制提高制冷灵活性数据交换中心可通过智能控制系统让多个制冷装置在同一系统模式下工作,从而提高制冷效率。使用智能控制系统可以防止不同位置的制冷装置在不同的系统模式下工作。如果不使用这种系统,则可能出现以下情况:数据交换中心某个区域的精确制冷装置在加湿模式下工作,而其他区域的另一个装置却在除湿模式下工作。使用这款控制系统,您可以实时了解数据交换中心的情况,并根据实际情况选择让制冷装置在加湿或除湿模式下工作还是不工作。由此便可使数据交换中心对温度波动和环境变化作出更迅速的响应。机房精密空调加湿器的保养维护空调在低温或高温时节,均须对加湿器进行特殊保养维护,以避免造成使用不便或产生高昂的维修费用加湿盘内引起的排水管堵塞;蒸汽式加湿器的电极失效引起的加湿器工作故障;加湿器溢流;加湿器能够正常工作,尤其是在冬末春初难以使数据交换中心维持一定的湿度时,请及时清洁加湿器、更换灯管、更换蒸汽发生罐并检查超声波加湿器的反渗透系统。