
Innowacyjna wysokociśnieniowa sprężarka śrubowa
Aby zagwarantować, że sprężarka L XHP zapewni wydajność i niezawodność, jakich oczekujemy od zrównoważonego rozwiązania, zaprojektowaliśmy nowy innowacyjny profil wirnika. Dzięki połączeniu ekstremalnie solidnego designu i nowej koncepcji tłoka równoważącego GEA Grasso L XHP jest najlepszą wysokociśnieniową sprężarką śrubową, jaką kiedykolwiek opracowaliśmy. Jest idealna do amoniakalnych pomp ciepła i zastosowań z wykorzystaniem gazów wysokociśnieniowych.
Najważniejsze cechy i funkcje techniczne
- Nowy design zoptymalizowany pod kątem amoniakalnych pomp ciepła i zastosowań z wykorzystaniem gazów wysokociśnieniowych
- Stworzone tak, by zapewniać długi okres pracy i niskie wymogi w zakresie serwisowania
- Jest stosowane do szeregu różnych zastosowań
- Zmienny współczynnik kompresji (Vi)
- Maks. temperatura skraplania na poziomie 95°C / 203°F
- Ciśnienie sprężarki na poziomie 70 barów / 1016 PSI (g)
- Dostępne w trzech rozmiarach: od 1990 m³/godz. do 2748 m³/godz. / od 1172 do 1617 CFM przy 2940 rpm
- Maks. prędkość obrotowa 3 600 rpm
- Maks. temperatura tłoczenia na poziomie 140°C / 284°F
Dane techniczne
| Model | Wydajność objętościowa (m³/godz.) | Wydajność grzewcza¹ (kW) | ||
|---|---|---|---|---|
| 2940 rpm | 3550 rpm | R717, Od 0 do 75°C |
R717, +35/+95°C |
|
| H2000 | 1990 | 2403 | 2250 | 5350 |
| H2400 | 2390 | 2886 | 2700 | 6500 |
| H2800 | 2748 | 3318 | 3150 | 7550 |
| Model | Wydajność objętościowa (CFM) | Wydajność grzewcza (MBH) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2940 rpm | 3550 rpm | R717, Od 32 do 167°F |
R717, Od 95 do 203°F |
||
| H2000 | 1172 | 1415 | 7677 | 18255 | |
| H2400 | 1407 | 1699 | 9213 | 22179 | |
| H2800 | 1617 | 1953 | 10748 | 25762 | |
¹) Podane wartości temperatur przy 2940 rpm. Wartości odparowania / skraplania są podane informacyjnie
Downloads
Powiązane filmy wideo
Animacja przedstawiająca działanie pomp ciepła
GEA Grasso L XHP
GEA Insights

Bilans wodny
W całej Europie susza staje się powracającym zjawiskiem – i nie dotyczącym już tylko południa. Choć dostęp do wody w coraz większym stopniu wpływa na wybór lokalizacji zakładów przemysłowych, to o jej wartości decyduje kontekst lokalny. Istnieje wiele rozwiązań technologicznych pozwalających na oszczędne gospodarowanie wodą w procesach przemysłowych, jednak kluczowe znaczenie mają także lokalizacja, zapotrzebowanie na energię oraz inne czynniki.


