Drei-Kanal-Wärmetauscher
Temperaturgenauigkeit (im Leerlauf) : ±0,2 ℃
Temperaturbereich :
Kanal 1 & 2: +40 °C bis +180 °C
Kanal 3: +30 °C bis +80 °C
Advanced-PLC-Steuerung mit PID-Algorithmen erreicht präzise Temperaturregelung mit ±0,2 °C des Prozessfluids. Dieses System wird in kritischen Anwendungsbereichen des Wärmemanagements eingesetzt:
Halbleiterherstellungsanlagen
Testplattformen für erneuerbare Energien
Medizinische Diagnosegeräte
Industrielle Lasersysteme
- Übersicht
- Empfohlene Produkte
- 15+ Jahre Erfahrung im industriellen Thermomanagement
- Strenge Qualitätsprüfung vor Auslieferung
- Schneller weltweiter Versand
01Warum den LIAT-Dreikanal-Wärmeaustauscher wählen
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Drei unabhängige Kühlkreisläufe Jeder Wärmeaustausch-Kreislauf arbeitet unabhängig, sodass drei Produktionsprozesse oder Geräte gleichzeitig getrennte Kühlbedingungen aufrechterhalten können. |
Höhere Wärmeübertragungswirksamkeit Moderne Hartlöt-Plattenwärmeaustauschertechnologie bietet hervorragende thermische Leistung bei minimaler Energieaufnahme. |
Senkung der Installationskosten Ein integriertes Dreikanal-System ersetzt mehrere separate Wärmeaustauscher und reduziert dadurch den Installationsraum, die Rohrleitungskomplexität sowie die Wartungskosten. |
Stabile Kühlung in mehreren Zonen Unabhängiges Durchflussmanagement gewährleistet eine konstante Kühlleistung über mehrere Produktionsprozesse hinweg ohne gegenseitige Beeinflussung. | Flexible Anpassung Die Wärmeübertragungsleistung, der Volumenstrom, die Werkstoffe, die Steuerungseinheit, das Kommunikationsprotokoll und die Rohrleitungsführung können sämtlich gemäß den Projektanforderungen individuell angepasst werden. |
Globale technische Unterstützung
Professionelle Ingenieure für thermisches Management bieten umfassende Projektberatung, Inbetriebnahme-Anleitung sowie weltweiten After-Sales-Service. |
02 Leistungsstarke Performance
Leistungsergebnisse |
Technischer Überblick |
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• Drei unabhängige Kühlkreisläufe • Hohe Wärmeübertragungseffizienz • Vollständige Isolierung des Kühlsystems • Stabile Kühlung in mehreren Zonen • Geringer Druckverlust • Kompakte Geräteabmessungen • Energieeffizienter Betrieb • Einfache Wartung
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• Drei unabhängige Wärmeaustauschkreisläufe • Hochwirksame gelötete Plattenwärmeaustauscher • Geschlossener Kühlkreislauf • Unabhängige Durchflusssteuerung • SPS-Intelligentsteuerung • Temperaturüberwachung verfügbar • Flexible industrielle Integration
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Strukturdesign |
Strukturdiagramm |
Kernkomponenten |
Wärmetauschsystem |
Arbeitsprinzip |
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• Dreifache modulare Wärmeaustauscheinheiten • Kompakter industrielles Schaltschrank • Frontseitiger Wartungszugang • Flexible Rohrverbindungen • Hochwertige industrielle Konstruktion |
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• Hartgelötete Plattenwärmeaustauscher • Unabhängige Umwälzpumpen • Durchflusssensoren • Präzise Temperatursensoren • Edelstahlrohrleitungen • SPS-Intelligentsteuerung
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Das Kühlsystem passt die Kühlleistung automatisch an die Prozesstemperatur an und gewährleistet so eine hochgenaue und stabile Temperaturregelung während des gesamten Betriebs. |
① Drei unabhängige Prozesskreisläufe zirkulieren separat. ② Das beheizte Prozessfluid tritt in seinen eigenen Wärmeaustauscher ein. ③ Das Kühlfluid entzieht die thermische Energie effizient. ④ Eine unabhängige Durchflussregelung gewährleistet eine optimale Wärmeübertragung. ⑤ Drei Kühlkreisläufe arbeiten kontinuierlich und störungsfrei. |
03Leistungsbeschreibung
Drei unabhängige flüssigkeitsgekühlte Wärmeaustauschkreisläufe übertragen kontinuierlich Wärme, wobei jeder Kühlkreislauf vollständig voneinander isoliert bleibt. Das intelligente Steuerungssystem optimiert Durchfluss und thermische Leistung und stellt so zuverlässige Wärmeübertragung, stabile Prozesstemperaturen sowie maximale Betriebseffizienz sicher.
04Anwendungen
Halbleiterfertigung |
Lasergeräte |
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05Technische Details
Strukturdesign |
Kernkomponenten |
Wärmetauschsystem |
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• Dreifache modulare Wärmeaustauscheinheiten • Kompakter industrielles Schaltschrank • Frontseitiger Wartungszugang • Flexible Rohrverbindungen • Hochwertige industrielle Konstruktion |
• Hartgelötete Plattenwärmeaustauscher • Unabhängige Umwälzpumpen • Durchflusssensoren • Präzise Temperatursensoren • Edelstahlrohrleitungen • SPS-Intelligentsteuerung |
Das Kühlsystem passt die Kühlleistung automatisch an die Prozesstemperatur an und gewährleistet so eine hochgenaue und stabile Temperaturregelung während des gesamten Betriebs. |
06Arbeitsprinzip
① Drei unabhängige Prozesskreisläufe zirkulieren separat.
② Das beheizte Prozessfluid tritt in seinen eigenen Wärmeaustauscher ein.
③ Das Kühlfluid entzieht die thermische Energie effizient.
④ Eine unabhängige Durchflussregelung gewährleistet eine optimale Wärmeübertragung.
⑤ Drei Kühlkreisläufe arbeiten kontinuierlich und störungsfrei.
07Spezifikationen
| Wärmetauscher HPT030-W-32-2F2/W-R2-AN-ZW | |||||||
| Kanalpassage | Kanalpassage 1 | Gang 2 | Gang 3 | ||||
| Temperaturbereich Temperaturbereich | +40°C bis +180°C | +40°C bis +180°C | +30°C bis +80°C | ||||
| Flüssigkeit Flüssigkeit | JHT 270 | JHT 270 | 60 % EG, DI-Wasser | ||||
| Wassertank | 50 L | 50 L | 50 L | ||||
| Temperaturgenauigkeit ((Leerlauf) Statische Regelgenauigkeit | ± 0,2 ℃ | ± 0,2 ℃ | ± 0,2 ℃ | ||||
| TemperaturregelungTemperaturregelverfahren | 3-Wege-Ventil PID-Regelung | 3-Wege-Ventil PID-Regelung | 2-Wege-Ventil PID-Regelung | ||||
| WärmetauscherWärmetauscher | KühlleistungWärmeübertragung | 6 kW @+50°C 21 kW @+100°C 36 kW @+150°C | 6 kW @+50°C 21 kW @+100°C 36 kW @+150°C | 16 kW @+70°C | |||
| PCWKühlwasser | 15 LPM @15~25℃ | 15 LPM @15~25℃ | 15 LPM @15~25℃ | ||||
| WärmetauscherWärmetauschertyp | PlattenwärmetauscherKupferverlöteter Austausch von Edelstahlplatten | PlattenwärmetauscherKupferverlöteter Austausch von Edelstahlplatten | PlattenwärmetauscherNickelgeschweißter Austausch von Edelstahlplatten | ||||
| HeizungHeizung | 12 kW (4 kW x 3) oder 6 kW x 2) | 12 kW (4 kW x 3) oder 6 kW x 2) | 6 kW (3 kW x 2) | ||||
| Entsalzungstank Entsalzer | NA | NA | 18 L | ||||
| PumpeWasserpumpe | Pumpentyp | Magnetpumpe (Frequenzumwandlung) | Magnetpumpe (Frequenzumwandlung) | Horizontale Kreiselpumpe (drehzahlgeregelte) | |||
| Leistung | 2,2 kW, IE2 | 2,2 kW, IE2 | 1,2 kW | ||||
| Pumpenleistung | 30 LPM @ 0,5 MPa | 30 LPM @ 0,5 MPa | 20 LPM @ 0,5 MPa | ||||
| Sicherheitseinrichtungen Ausrüstungssicherheit | Warnung (kein Abschalt) | 1. Der Kreislaufbehälter weist einen niedrigen Füllstand auf, was darauf hinweist, dass Flüssigkeit nachgefüllt werden muss. | Niedriger Füllstand Behälter WRN | ||||
| 2. Hoher Flüssigkeitsstand im Kreislaufbehälter | Hoher Füllstand Behälter WRN | ||||||
| 3. Die Temperatur der Kreisflüssigkeit hat den Sollwert noch nicht erreicht. | Niedrige Temperatur Behälter WRN | ||||||
| 4. Die Durchflussmenge der Kreisflüssigkeit ist niedriger als der vom Kunden eingestellte Wert. | Niedriger Durchfluss Kreisflüssigkeit WRN | ||||||
| 5. Die Rücklauftemperatur der Kreisflüssigkeit ist höher als der vorgegebene Wert. | Hohe Rücklauftemperatur Kreisflüssigkeit WRN | ||||||
| Alarmalarm (Ausschalten) | 1. Es liegt ein Leck am Fahrgestell vor. | Wasseraustrittserkennung FLT | |||||
| 2. EMO Notausschaltung | EMO Notausschaltungs-FLT | ||||||
| 3. Falsche Phasenfolge der Stromversorgung | Phasenfehler-Fehlermeldung FLT | ||||||
| 4. Niedriger Flüssigkeitsstand im Kreislaufbehälter | Behälter niedriger Füllstand FLT | ||||||
| 5. Überhitzungsschutz des Kreislaufbehälters ausgelöst | Behälter Hochtemperatur-FLT | ||||||
| 6. Umrichterfehler der Wasserpumpe | Pumpenwechselrichter-Fehler-FLT | ||||||
| 7. Die Wasserpumpe arbeitet ständig unter hohem oder niedrigem Druck. *(Höher als 1,0 MPa, unter 0,1 MPa) | Pumpenhoch-/Niederdruck-FLT | ||||||
| 8. Niedrige Durchflussmenge des Zirkulationsfluids *(Unter 3 L/min) | Zirkulationsfluid-Rücklauf Niedriger Durchfluss-FLT | ||||||
| 9. Sicherungsautomat des Zirkulationspumpenkreises | Pumpensicherungs-Auslösung-FLT | ||||||
| 10. Die Austrittstemperatur des Zirkulationsfluids überschreitet den vorgeschriebenen Wert. | Zirkulierendes Fluid, hohe Temperatur FLT | ||||||
| 11. Temperatursensordefekt | Temperatursensorfehler FLT | ||||||
| Rohrgrößen Einlass- und Auslassmaße | Fluidmedium | Rückkehr | Rc 3/4" x 2 | Rc 3/4" x 2 | Rc 3/4" x 2 | ||
| Versorgung | Rc 3/4" x 2 | Rc 3/4" x 2 | Rc 3/4" x 2 | ||||
| PCWKühlwasser | Rückkehr | RC 1/2" | RC 1/2" | RC 1/2" | |||
| Versorgung | RC 1/2" | RC 1/2" | RC 1/2" | ||||
| Trockenluft trockene Luft | Einlass | φ6mm | |||||
| Stromverbindung | Stecker (weiblich) Kabelklemmverbinder mit Kralle 125A (3P+PE) (weibliches Kabelende) P/N: TYP2719(125A/IP67) Kabelverschraubung (männlich) Kabelklemmstecker mit Kralle 125A (3P+PE) (männlicher Stecker für Gerät) P/N: TYP973(125A/IP67) | ||||||
| EMO AMP Steckerdefinition | EMO AMP Allgemein 4-polige Buchse 206430-1 (viernadelige Rundmuffe) mit weiblichem Kopf | AMP-Definition: Pin2, Pin3 Es ist ein Notstop-Warnsignal. | |||||
| Überlaufwanne unten Ablauf Chassis-Ablaufanschluss | RC 1/2" mit Verschlusskappe | ||||||
| Leerlaufablauf Ablauf für Systemmedium | 1/2" Kugelhahn mit Verschlusskappe | 1/2" Kugelhahn mit Verschlusskappe | 1/2" Kugelhahn mit Verschlusskappe | ||||
| Zertifizierung Zertifizierung und Standards | SEMI S2, F47 | ||||||
| Schnittstelle Kommunikation | RS 485 | ||||||
| Nennleistung Nennleistung | 36,1 KW | ||||||
| Maximalstrom Maximalstrom | 100,3 A | ||||||
| Durchschnittsstrom Durchschnittsstrom | 36,3A *Diese Daten stellen die simulierte Temperatur der zirkulierenden Flüssigkeit dar.@+25°C Elektrische Heizleistung 20% | ||||||
| Leistungsschalter Leistungsschalter | 125A (Schneider EZD-Serie) | ||||||
| Abmessungen (Gesamt) | 750~800B*900T*1350H (vorläufige Schätzung) | ||||||
| Stromversorgung Stromversorgung/Energie | 190~230 VAC, 3~, 50Hz/60Hz | ||||||
08 Warum LIAT wählen
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09Häufig gestellte Fragen
Was ist ein Dreikanal-Wärmeaustauscher?
Ein Dreikanal-Wärmeaustauscher integriert drei vollständig unabhängige Flüssigkeits-zu-Flüssigkeit-Wärmeaustauschkreisläufe in ein kompaktes industrielles System für Kühlungsanwendungen mit mehreren Prozessen.
Welche Vorteile bieten drei unabhängige Kühlkreisläufe?
Sie ermöglichen den gleichzeitigen Betrieb mehrerer Produktionsprozesse mit unterschiedlichen Kühlanforderungen und reduzieren dabei den Installationsraum sowie die Wartungskosten.
Sind alle Kühlkreisläufe vollständig voneinander getrennt?
Ja. Jeder Kreislauf verfügt über einen eigenen, unabhängigen Wärmeaustauscher und einen separaten Strömungsweg, wodurch eine vollständige Trennung der Prozessflüssigkeiten gewährleistet ist.
Kann LIAT maßgeschneiderte Konstruktionen liefern?
Ja. Wir unterstützen maßgeschneiderte Auslegungen hinsichtlich Wärmeübertragungsleistung, Werkstoffe, Durchflussrate, Kommunikationsprotokoll, SPS-Steuerung und mechanischer Konfiguration.
In welchen Branchen wird dieses System üblicherweise eingesetzt?
Halbleiterfertigung, Batterieproduktion, Laserbearbeitung, Labore, medizinische Geräte, Automatisierungssysteme und Präzisionsfertigung.
Wie kann ich ein Angebot anfragen?
Senden Sie einfach Ihr Kühlmittel, die Betriebstemperaturen, die Durchflussrate und Details zu Ihrer Anwendung. Unsere Ingenieure empfehlen innerhalb von 24 Stunden die am besten geeignete Lösung.



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