Интеграция всасывающего фильтра и корпуса муфты значительно упрощает сборку компрессорной установки. Выдающаяся энергетическая эффективность этих компрессоров основана на возможности бесступенчатой регулировки мощности в сочетании с расширенным переменным Vi-диапазоном (геометрическая степень сжатия). Регулируемая частота вращения от 1000 до 6000 об/мин. обеспечивает широкий рабочий диапазон и максимальную эффективность при полной и частичной нагрузке.
Основные характеристики и особенности
- Выдающаяся энергетическая эффективность
- Облегченная процедура сборки компрессорной установки
- Предназначен для использования с аммиаком (R717) и со всеми другими обычными холодильными агентами
- Доступные исполнения в соответствии со стандартом API 619 и ISO 10440
- Рабочий объем: 231 – 870 м³/ч при 2940 об/мин.
- Диапазон частот вращения: 1000 - 6000 об/мин.
- Расчетное давление: 28 бар, 52 бара
| Тип компрессора | Рабочий объем (м³/ч) | Холодопроизводительность (кВт) Компрессор с давлением 28 бар¹) | Охлаждающая / нагревательная способность (кВт) Компрессор с давлением 52 бар¹) | |||
| 2940 об/мин. | 4500 об/мин. | R717, -35/+35 °C ²) | R717, 0/+35 °C | R744, -50/-5 °C | R717, +35/+80 °C | |
| C | 231 | 354 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| D | 265 | 406 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| E | 321 | 491 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| G | 372 | 569 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| В | 471 | 721 | 115 | 444 | 486 | 1,258 |
| Д | 544 | 833 | 133 | 513 | 562 | 1,457 |
| M | 708 | 1,084 | 174 | 673 | 743 | 2,202 |
| N | 870 | 1,332 | 215 | 828 | 914 | 2,474 |
| ¹) при 2940 об/мин с перегревом 5 К и переохлаждением 0 К заявленные значения температуры: испарение/конденсация ²) с экономайзером | ||||||
GEA Grasso M series (metric units)
| Compressor Type |
Swept volume (m³/h) |
Cooling capacity (kW) 28 bar compressor¹ |
Cooling/heating capacity (kW) 52 bar compressor¹ |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2940 rpm | 4500 rpm | R717, -35/+35 °C² |
R717, 0/35 °C |
R744, -50/-5 °C |
R717, 35/80 °C |
|
| C | 231 | 354 | n/a |
n/a | n/a | n/a |
| D | 265 | 406 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| E | 321 | 491 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| G | 372 | 569 | n/a |
n/a |
n/a |
n/a |
| H | 471 | 721 | 115 | 444 | 486 | 1.258 |
| L | 544 | 833 | 133 | 513 | 562 | 1.457 |
| M | 708 | 1.084 | 174 | 673 | 743 | 2.202 |
| N | 870 | 1.332 | 215 | 828 | 914 | 2.474 |
| ¹ at 2940 rpm with 5 K superheat and 0 K subcooling, stated temperature values: evaporation/condensation ² with economizer |
||||||
GEA Grasso M series (imperial units)
| Compressor Type¹ |
Swept volume (cfm) |
Cooling capacity (TR) 406 psi compressor² |
Cooling/heating capacity (TR/MBH) 754 psi compressor² |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3550 rpm | 4500 rpm | R717, -30/+95 °F³ |
R717, 30/95 °F |
R744, -60/+25 °F |
R717, 95/175 °F |
|
| C (55 GMX) | 165 | 208 | n/a |
n/a | n/a | n/a |
| D (60 GMX) | 188 | 238 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| E (75 GMX) | 228 | 289 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| G (85 GMX) | 264 | 335 | n/a |
n/a |
n/a |
n/a |
| H (110 GMX) | 334 | 424 | 40 | 145 | 154 | 336 |
| L (125 GMX) | 386 | 490 | 46 | 167 | 185 | 387 |
| M (160 GMX) | 503 | 637 | 61 | 220 | 236 | 532 |
| N (195 GMX) | 618 | 783 | 75 | 270 | 294 | 653 |
|
¹ in parenthesis corresponding GEA FES screw compressor package model ² at 3550 rpm with 9 °F superheat and 0 °F subcooling, stated temperature values: evaporation/condensation ³ with economizer |
||||||
Downloads
Смежные продукты
Аналитика GEA

Освоение искусства промышленного приготовления пищи: От преодоления сложностей к осуществлению контроля
Промышленное приготовление пищи не обязательно должно быть сложным. Откройте для себя стратегии и технологии, которые позволяют повысить уровень контроля, стабильность, эффективность и качество продуктов.

Формула воды
Засухи стали обычным явлением по всей Европе, и они уже не ограничиваются только южными регионами. Доступность воды во все большей степени определяет выбор места размещения промышленных предприятий, при этом ее ценность зависит от местных условий. Существует множество технологических путей повышения эффективности использования воды в промышленных процессах, при этом ключевыми факторами также являются местоположение, потребности в энергии и другие факторы.




