TVA inclus
Senzor de titlu vapori HBX-DX-IN / HBX-CR-IN cu carcasă în linie
Produsele HB a dezvoltat senzorul unic de calitate a vaporilor, care este singurul senzor capabil să măsoare direct conținutul de lichid din ieșirea evaporatorului. Senzorul funcționează atât în sistemele circulate cu pompă, cât și în sistemele DX și poate optimiza eficiența și capacitatea la un nou nivel.
HB a dezvoltat senzorul unic de calitate a vaporilor, care este singurul senzor capabil să măsoare direct conținutul de lichid din ieșirea evaporatorului. Senzorul funcționează atât în sistemele circulate cu pompă, cât și în sistemele DX și poate optimiza eficiența și capacitatea la un nou nivel.
Evaporatorul optim nu este umplut cu agent frigorific lichid, așa cum o faceți adesea în sistemele de agent frigorific cu circulație prin pompă, cu rapoarte de circulație mai mari de 1,5. Evaporatorul optim nu este uscat ca multe evaporatoare controlate cu supraîncălzire.
Măsurând conținutul de lichid din ieșirea evaporatorului și folosind această măsurătoare pentru a controla alimentarea cu lichid.
Majoritatea sistemelor de refrigerare funcționează de cele mai multe ori în sarcină parțială și în special în timpul sarcinii parțiale, eficiența este de obicei destul de slabă și poate fi optimizată semnificativ. Sistemele cu circulatie prin pompa umple evaporatorul cu lichid, ceea ce reduce transferul de caldura cu 50% si creste pierderea de presiune ceea ce creste consumul de energie. Pentru sistemele cu circulație prin pompă, o economie de energie de minim 20% este tipică pentru sistemele optimizate și mult mai mult pentru sistemele fără control al circulației.
În sistemele DX, o parte mai mare a evaporatorului este utilizată pentru supraîncălzire, iar supraîncălzirea este crescută, ceea ce reduce capacitatea și crește dramatic consumul de energie. Avem documentație care arată o economie de energie de 20% în timpul sarcinii complete și de 50% în timpul sarcinii parțiale pentru un sistem de amoniac DX.
Versiunea dreaptă numită Inline este disponibilă de la 1” la 2”, iar senzorul acceptă fluxul în ambele direcții. Pierderea de presiune în senzor este foarte mică datorită curgerii drepte și designului intern neted. Montarea poate fi atât pe orizontală, cât și pe verticală. Senzorul este fabricat din oțel inoxidabil și poate fi sudat cap la cap (TIG) sau lipit în sistem
- Măsoară concentrația volumetrică de gaz într-un amestec gaz/lichid
- Control echilibrat al evaporatorului pentru a obține o funcționare semi-inundată cu transfer ridicat de căldură
- Capabil să controleze o supapă de expansiune direct cu ieșire simultană analogică 4-20mA către un PLC
- Poate fi folosit pentru a optimiza și controla atât sistemele DX, cât și sistemele de supraalimentare
- Măsurare instantanee și ieșire analogică
- Poate fi folosit pentru toți agenții frigorifici obișnuiți
TIPURI
Pipe diameter | Refrigerant | Design | Direct valve control | Ordering code |
---|---|---|---|---|
DN 25 | NH3, HFC, HFO & CFC | DX | N.A. | HBX-DX-IN-DN25 |
DN 40 | NH3, HFC, HFO & CFC | DX | N.A. | HBX-DX-IN-DN40 |
DN 50 | NH3, HFC, HFO & CFC | DX | N.A. | HBX-DX-IN-DN50 |
DN 25 | NH3, HFC, HFO & CFC | Overfeed | N.A. | HBX-CR-IN-DN25 |
DN 40 | NH3, HFC, HFO & CFC | Overfeed | N.A. | HBX-CR-IN-DN40 |
DN 50 | NH3, HFC, HFO & CFC | Overfeed | N.A. | HBX-CR-IN-DN50 |
DN 25 | NH3, HFC, HFO & CFC | DX | Modulating | HBX-DX/C-IN-DN25 |
DN 40 | NH3, HFC, HFO & CFC | DX | Modulating | HBX-DX/C-IN-DN40 |
DN 50 | NH3, HFC, HFO & CFC | DX | Modulating | HBX-DX/C-IN-DN50 |
DN 25 | NH3, HFC, HFO & CFC | Overfeed | Modulating | HBX-CR/C-IN-DN25 |
DN 40 | NH3, HFC, HFO & CFC | Overfeed | Modulating | HBX-CR/C-IN-DN40 |
DN 50 | NH3, HFC, HFO & CFC | Overfeed | Modulating | HBX-CR/C-IN-DN50 |
DN 25 | NH3, HFC, HFO & CFC | DX | PWM | HBX-DX/PWM-IN-DN25 |
DN 40 | NH3, HFC, HFO & CFC | DX | PWM | HBX-DX/PWM-IN-DN40 |
DN 50 | NH3, HFC, HFO & CFC | DX | PWM | HBX-DX/PWM-IN-DN50 |
DN 25 | NH3, HFC, HFO & CFC | Overfeed | PWM | HBX-CR/PWM-IN-DN25 |
DN 40 | NH3, HFC, HFO & CFC | Overfeed | PWM | HBX-CR/PWM-IN-DN40 |
DN 50 | NH3, HFC, HFO & CFC | Overfeed | PWM | HBX-CR/PWM-IN-DN50 |
DN 25 | NH3, HFC, HFO & CFC | DX | Stepper | HBX-DX/S-IN-DN25 |
DN 40 | NH3, HFC, HFO & CFC | DX | Stepper | HBX-DX/S-IN-DN40 |
DN 50 | NH3, HFC, HFO & CFC | DX | Stepper | HBX-DX/S-IN-DN50 |
DN 25 | NH3, HFC, HFO & CFC | Overfeed | Stepper | HBX-CR/S-IN-DN25 |
DN 40 | NH3, HFC, HFO & CFC | Overfeed | Stepper | HBX-CR/S-IN-DN40 |
DN 50 | NH3, HFC, HFO & CFC | Overfeed | Stepper | HBX-CR/S-IN-DN50 |
DN 25 | CO2, BUTANE & PROPANE | DX | N.A. | HBX-DX-IN-T-DN25 |
DN 40 | CO2, BUTANE & PROPANE | DX | N.A. | HBX-DX-IN-T-DN40 |
DN 50 | CO2, BUTANE & PROPANE | DX | N.A. | HBX-DX-IN-T-DN50 |
DN 25 | CO2, BUTANE & PROPANE | Overfeed | N.A. | HBX-CR-IN-T-DN25 |
DN 40 | CO2, BUTANE & PROPANE | Overfeed | N.A. | HBX-CR-IN-T-DN40 |
DN 50 | CO2, BUTANE & PROPANE | Overfeed | N.A. | HBX-CR-IN-T-DN50 |
DN 25 | CO2, BUTANE & PROPANE | DX | Modulating | HBX-DX/C-IN-T-DN25 |
DN 40 | CO2, BUTANE & PROPANE | DX | Modulating | HBX-DX/C-IN-T-DN40 |
DN 50 | CO2, BUTANE & PROPANE | DX | Modulating | HBX-DX/C-IN-T-DN50 |
DN 25 | CO2, BUTANE & PROPANE | Overfeed | Modulating | HBX-CR/C-IN-T-DN25 |
DN 40 | CO2, BUTANE & PROPANE | Overfeed | Modulating | HBX-CR/C-IN-T-DN40 |
DN 50 | CO2, BUTANE & PROPANE | Overfeed | Modulating | HBX-CR/C-IN-T-DN50 |
DN 25 | CO2, BUTANE & PROPANE | DX | PWM | HBX-DX/PWM-IN-T-DN25 |
DN 40 | CO2, BUTANE & PROPANE | DX | PWM | HBX-DX/PWM-IN-T-DN40 |
DN 50 | CO2, BUTANE & PROPANE | DX | PWM | HBX-DX/PWM-IN-T-DN50 |
DN 25 | CO2, BUTANE & PROPANE | Overfeed | PWM | HBX-CR/PWM-IN-T-DN25 |
DN 40 | CO2, BUTANE & PROPANE | Overfeed | PWM | HBX-CR/PWM-IN-T-DN40 |
DN 50 | CO2, BUTANE & PROPANE | Overfeed | PWM | HBX-CR/PWM-IN-T-DN50 |
DN 25 | CO2, BUTANE & PROPANE | DX | Stepper | HBX-DX/S-IN-T-DN25 |
DN 40 | CO2, BUTANE & PROPANE | DX | Stepper | HBX-DX/S-IN-T-DN40 |
DN 50 | CO2, BUTANE & PROPANE | DX | Stepper | HBX-DX/S-IN-T-DN50 |
DN 25 | CO2, BUTANE & PROPANE | Overfeed | Stepper | HBX-CR/S-IN-T-DN25 |
DN 40 | CO2, BUTANE & PROPANE | Overfeed | Stepper | HBX-CR/S-IN-T-DN40 |
DN 50 | CO2, BUTANE & PROPANE | Overfeed | Stepper | HBX-CR/S-IN-T-DN50 |
SPECIFICAȚII TEHNICE
Power supply | |
---|---|
Voltage | 24 V AC/DC |
Current consumption | Max 600 mA |
Electronic connection | M12, 5 pins |
Output | |
Analog output | 4-20 mA |
LED indication | Green, yellow, and red |
Environmental conditions | |
Ambient temperature | -30…+50°C |
Liquid temperature | -60…+80°C |
Max. pressure | 100 bar |
Degree of protection | IP65 |
Vibrations | IEC 60068-2-6 (4g) |
Mechanical specifications | |
Material – mechanical parts | AISI 304 / PTFE |
Material – electronic parts | Nylon 6 (PA) |
Dimensions | See drawing |
Approvals | |
EMC test | EN 61000-2 |
Cable specification (power supply) | |
Cable size | 5 m – 5 x 0.34 mm2 |
Cable glands | PG7 / M8 |
Cable resistance | 500 Ohm/Km |
Configurations | |
Configuration | HB Tool |
Tool to be used | HBX software |
Valve control (Modulating valve) | |
Signal to valve | 4-20 mA |
Valve regulation | PI-regulation |
Valve control (PWM) | |
Signal to valve | 24V AC/DC |
PWM period | 0-120 s (default 6 s.) |
Valve control (Stepper motor) | |
Stepper motor steps | 25-5000 steps |
Stepper motor speed | 2-40 m/s |
Stepper motor phase current | 0-750 mA |
Stepper motor holding current | 0-250 mA |
Cable specification (valve control) | |
Length | 3 m (118”) |
Cable size | 3 x 0.75 mm2 |
Cable glands | PG7 / M8 |