I. Технические характеристики
Эта линейка продуктов позиционируется как специализированное устройство для требовательных тепловых насосов и условий эксплуатации при высоких температурах. В отличие от «универсальной переменной частоты» серии DHV, основная конкурентоспособность серии G заключается в преодолении предела степени сжатия. Целью его разработки является не работа в условиях частичной нагрузки, а поддержание высокоэффективной реакции инвертора даже в условиях полной нагрузки или даже перегрузки (например, при низких температурах испарения зимой и сверхвысоких температурах конденсации летом).
Осевое гибкое уплотнение: в обычных спиральных компрессорах при высоких степенях сжатия утечка на торце спиральных пластин резко возрастает. В серии G представлена конструкция плавающей спиральной пластины, позволяющая вращающейся спиралью производить плавающее смещение микронного уровня в осевом направлении. Когда давление нагнетания резко возрастает, газ под высоким давлением плотно толкает вращающуюся спираль вверх, достигая адаптивного эффекта: «чем выше давление, тем плотнее уплотнение». Степень сжатия может достигать 14,3, что намного превышает обычный диапазон первой группы (обычно 8 ~ 10).
Технология предотвращения чрезмерного сжатия (выпускной клапан): это уникальная отличительная конструкция серии G. В режиме отопления тепловым насосом, когда коэффициент рабочего давления превышает расчетный коэффициент давления, этот клапан активно сбрасывает избыточное давление в центре улитки, избегая дополнительного потребления энергии, вызванного «чрезмерным сжатием». Устройство все еще может стабильно достигать температуры на выходе отопительной воды более 65 °C при температуре окружающей среды -15 °C, что является высокотемпературной способностью горячей воды, которую первая группа (DHV) не может достичь.
Обновление материала: поверхность спиральных пластин подвергается специальной обработке азотированием и закалкой, а обмотки двигателя имеют слой композитной изоляции, устойчивый к фтору и высоким температурам. Это гарантирует, что под высоким давлением экологически чистых хладагентов, таких как R407C, не произойдет пробой изоляции, даже если температура обмотки поднимется выше 130°C.
II. Область применения
Основные области применения: высокотемпературное отопление, промышленное отопление и контроль температуры в сложных условиях.
Эта серия в первую очередь предназначена для отопления и промышленности с жесткими требованиями к температуре воды на выходе, степени сжатия и способности адаптироваться к низким температурам:
Системы отопления и горячего водоснабжения с тепловым насосом: оптимизированы специально для коммерческого отопления, централизованного отопления, горячего водоснабжения и других сценариев. Он может достигать температуры горячей воды на выходе от 25°C до 60°C или даже выше, удовлетворяя потребности северного отопления и горячего водоснабжения отелей.
Промышленная сушка и осушение: широко используется в промышленных и сельскохозяйственных областях сушки, таких как сушка древесины, обработка сельскохозяйственной продукции и рекуперация тепла при осушении для производства литиевых батарей. Характеристики высокой степени сжатия могут удовлетворить потребность в высокотемпературном горячем воздухе (до 96°C на выходе) во время процесса сушки.
Системы охлаждения и отопления больших зданий: подходят для подачи холода и тепла в большие здания, такие как сверхкрупные заводы, коммерческие комплексы и биофармацевтические мастерские.
Тепловые насосы с воздушным/водяным охлаждением: Являясь основным силовым компонентом спиральных чиллеров (тепловых насосов) с воздушным охлаждением серии G, он исключительно хорошо работает в сценариях, требующих как охлаждения, так и обогрева.
Типичное терминальное оборудование: воздушные тепловые насосы, водяные тепловые насосы, холодильные агрегаты с тепловым насосом с воздушным охлаждением, высокотемпературное сушильное оборудование, промышленные системы осушения.











Вопрос 1: Температура нагнетания агрегата слишком высока (превышает 100°C). Как это решить?
Симптомы: Высокая температура нагнетания, которая может вызвать срабатывание сигнализации высокого давления. Когда температура нагнетания превышает 130°C, это может даже вызвать карбонизацию смазочного масла.
Возможные причины:
Недостаточно хладагента . Недостаток хладагента приводит к недостаточному охлаждению двигателя, что приводит к повышению температуры нагнетания.
Плохой отвод тепла конденсатором — Наружный теплообменник загрязнен или заблокирован, либо неисправна система вентиляторов.
Чрезмерная влага в системе . Вызывает закупорку льда, что проявляется в высокой температуре нагнетания, низкой температуре всасывания, высоком давлении всасывания и обледенении фильтра всасывающей трубы.
Решения:
Сначала проверьте систему на герметичность. После ремонта долейте хладагент.
Очистите теплообменник наружного блока, осмотрите систему вентиляторов и удалите все препятствия из воздухозаборных и выпускных отверстий.
Если причиной является закупорка льдом, восстановите хладагент, замените холодильное масло, установите фильтр-осушитель, вакуумируйте систему и поддерживайте вакуум в течение 24 часов, а затем замените фильтр-осушитель несколько раз, пока его цвет не перестанет меняться.
В серии G используется композитный изоляционный слой, устойчивый к фтору и высоким температурам, а обмотки выдерживают высокие температуры выше 130°C. Однако по-прежнему необходимо оперативно расследовать и устранять первопричину.
Вопрос 2: эффективность нагрева теплового насоса низкая, а температура воды на выходе не может достичь расчетного значения. Что я должен делать?
Симптомы: Низкая температура воды на выходе во время зимнего отопления, неудовлетворительная потребность в отоплении.
Возможные причины:
Недостаточная или неправильная заправка хладагента в систему.
Технология предотвращения избыточного сжатия (выпускной клапан) не работает должным образом . Этот клапан должен активно сбрасывать избыточное давление, когда степень рабочего давления превышает расчетную степень давления.
Выход из строя осевого гибкого уплотнения . Плавающая спиральная пластина не может производить плавающее смещение на микронном уровне, что приводит к снижению эффективности уплотнения.
Решения:
Проверьте заправку хладагента в системе, чтобы убедиться, что она соответствует проектным требованиям.
Проверьте, не застрял или не поврежден ли выпускной клапан.
Если спиральная пластина сильно изношена, необходимо заменить компрессор (спиральные пластины серии G проходят специальную обработку азотированием и имеют длительный срок службы).
В3: Что вызывает ненормальный звук при работе компрессора или слишком высокую температуру корпуса?
Симптомы: Ненормальный рабочий шум компрессора и слишком высокая температура корпуса компрессора.
Возможные причины:
Работа с недостаточным количеством масла — вызывает срабатывание встроенной защиты, например, защита от разряда или максимальной температуры, защита от перегрузки по току и т. д.
Ухудшение качества холодильного масла . Чрезмерная температура нагнетания приводит к ухудшению качества масла, что приводит к ухудшению смазки.
Путаница между охлаждением впрыском жидкости и впрыском пара (EVI) . У этих двух систем разные функции, и их путаница приведет к сбоям в работе системы.
Решения:
Проверьте качество и уровень холодильного масла и незамедлительно замените изношенное масло.
Убедитесь, что соединения трубопроводов и системы управления для впрыска жидкости и пара правильны.