FES12HC干燥过滤器 ALCO总代理。艾默生离心式高效油分离器
回油口3/8,SAE螺纹口;W为全封闭型号,F为法兰式(可维修)型号;可拆卸浮球组件产品编号176958;冷量基于100℉冷凝温度;最低冷量是名义冷量的33%;
型号:艾默生油分离器A-WC41777-065895,艾默生油分离器A-WC41999-065896,艾默生油分离器A-FC6221111-065930,艾默生油分离器A-FC6221111H-065931,艾默生油分离器A-FC6221313-065362,艾默生油分离器A-FC6221313H-065932,艾默生油分离器A-FC6221717-065933,艾默生油分离器A-FC6221717H-065934,
艾默生油分离器A-FC8241717-065276,艾默生油分离器A-FC8241717H-065935,艾默生油分离器A-FC10242121-065936,艾默生油分离器A-FC10242121H-065937,艾默生油分离器A-FC12302525H-065938
艾默生W-OLC机械式油平衡器
简介EMERSON的EX5/EX6/EX7/EX8是用于制冷,空调及工业冷却领域具有精确调节制冷剂流量功能的步进电机驱动控制阀。EX5/EX6/EX7/EX8仅为执行机构,需要控制器/驱动器。EMERSON提供以下几种不同的解决方案:EXD-S独立驱动过热度控制器、
EXD-U模拟信号输入通用型驱动模块EC3-331冷库控制器其他方案
TRAE系列膨胀阀
TRAE15H,TRAE20H,TRAE30H,TRAE40H,TRAE40M,
TRAE50M,TRAE50H,TRAE60H,TRAE70H
TX6系列膨胀阀
TX6-H04,TX6-H05,TX6-H06,TX6-H07
ZZ系列深冷膨胀阀
ZZC3/4H~ZZC8H,ZZJR10H,ZZER12~ZZER21H,ZZIR30H,ZZHR38~ZZHR46H
T系列膨胀阀
TCLE2H,TCLE3H,TCLE5H,TCLE7.5H,TCLE10H,TCLE12H
TJLE14H,TJRE14H,TJRE18H,TER22H,TER26H
TER35H,TER45H,TER55H,TIR55H,THR75H,THR100H
TMR100H,THR55M,THR68M
A系列膨胀阀
AA1H,AA2H,AA3H,AA4H,AA5H
AAE1H,AAE2H,AAE3H,AAE4H,AAE5H
BAE系列膨胀阀
BAE1.5H,BAE2H,BAE2.5H,BAE3H,BAE4H,BAE5H,BAE6H
电子膨胀阀
EX2-I00,EXO-00X~EXO-004,EX4-I21,EX5-U21,EX6-I21,EX7-I21
EX5-N30接线,EX5-N60接线,EX5-L60接线
EX7-U21,EX8-M21
ACK系列单向阀
ACK-4,ACK-6,ACK-8,ACK-10,ACK-12,ACK-14,ACK-18,ACK-22,ACK-26,ACK-34,ACK-42
与艾默生的DeltaVSIS逻辑控制器集成时,本地界面可以给用户提供更多的可用性,同时极大地降低了安全系统的复杂性。另外,DeltaVSIS还提供与众不同的工具,允许用户直接访问DVC6200SIS的诊断和部分行程测试数据,并且能够自动地设置和运行部分行程测试。
我公司将技术与工程相结合,通过网络能源、过程管理、工业自动化、环境优化技术、及商住解决方案五大业务为全球工业、商业及消费者市场客户提供创新性的解决方案。如欲了解进一步信息,欢迎访问
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FES12HC干燥过滤器 ALCO总代理。C)顺时针调节过热度旋钮,增大过热度;反之,减小过热度。(对于R22系统,蒸发温度在0℃,每旋一圈有1 / 2 华氏度的过热度变化)在两次调整过热动作之间,应给予系统足够的时间去达到平衡(不少于15分钟,因系统而异)以测得准确的过热度。 d)任何一个方向的调节圈数累积不得超过6圈。 e)当达到所需过热度设定,装密封帽重新安装上去。 qq:
FES12HC干燥过滤器 ALCO总代理
热力膨胀阀广泛应用与氟利昂制冷系统中,对于氨制冷系统较少采用,应用还不广泛。这种膨胀阀的优点是在蒸发器负荷变化时,蒸发器出口处的制冷剂过热度必然发生变化,用这个过热度来调节阀口的开启度,以达到自动调节制冷剂的流量。
在正常工作区,阀作为过热度控制器,在MOP区,阀作为压力调节器。
实践提示:
过热度调节会影响MOP:
增加过热度:MOP减小
减小过热度:MOP增大
过冷
过冷通常会提高制冷系统制冷量,用于膨胀阀选型计算中查正温度修正系数Kt。蒸发温度、冷凝温度和过冷度合起来就可查出温度修正系数Kt。特别是膨胀阀上游的液体密度以及膨胀后的液相和气相制冷剂以及一部分挥发气体的不同焓值。气体挥发的百分比随着制冷剂的不同而不同,取决于系统条件。
较大的过冷度导致气体挥发很少,因此增大了膨胀阀的能力。这些条件并未包含在Kt中。同样地,少量挥发气体会降低蒸发器流量并导改热力膨胀阀和蒸发器制冷量之间的矛盾。当设计制冷循环时,部件选择过程中必须考虑这些影响。当过冷超过15K时,(Kt,KP)的大小必须相应修正。现场操作表明:除了使用修正系数Kt和KP之外,可使用以下修正系数补偿过冷(液体撞击)的影响
过冷 20K 30K 40K 50K 60K
修正系数 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4
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