Трехканальные теплообменники
Точность измерения температуры (в режиме ожидания) : ±0,2 ℃
Диапазон температур :
Канал 1 и 2: от +40 °C до +180 °C
Канал 3: от +30 °C до +80 °C
Продвинутый контроль ПЛК с алгоритмами ПИД достигает регулирование температуры с точностью ±0,2 °C рабочей жидкости. Эта система используется в критически важных сценариях теплового управления:
Оборудование для производства полупроводников
Платформы для испытаний новых видов энергии
Медицинские диагностические устройства
Промышленные лазерные системы
- Обзор
- Рекомендуемые товары
- более 15 лет опыта в области промышленного теплового управления
- Строгий контроль качества перед отправкой
- Быстрая глобальная доставка
01Почему следует выбрать трёхканальный теплообменник LIAT
|
Три независимых контура охлаждения Каждый контур теплообмена работает независимо, что позволяет одновременно поддерживать отдельные условия охлаждения для трёх производственных процессов или оборудования. |
Высокая эффективность теплопередачи Современная технология паяных пластинчатых теплообменников обеспечивает превосходные теплотехнические характеристики при минимальном энергопотреблении. |
Снижение затрат на монтаж Единая интегрированная трёхканальная система заменяет несколько автономных теплообменников, сокращая занимаемую площадь, сложность трубопроводной обвязки и расходы на техническое обслуживание. |
Стабильное охлаждение в нескольких зонах Независимое управление потоками гарантирует стабильную эффективность охлаждения в нескольких производственных процессах без взаимного влияния. | Гибкая настройка Теплопередающая способность, расход теплоносителя, материалы, контроллер, протокол связи и схема трубопроводной обвязки могут быть полностью адаптированы в соответствии с требованиями проекта. |
Глобальная инженерная поддержка
Профессиональные инженеры по тепловому управлению предоставляют полный комплекс консультационных услуг по проекту, руководство по вводу в эксплуатацию и сервисное обслуживание по всему миру. |
02 Мощная производительность
Высокие показатели |
Технический обзор |
|
• Три независимых контура охлаждения • Высокая эффективность теплопередачи • Полная изоляция контура охлаждения • Стабильное многозонное охлаждение • Низкое падение давления • Компактные габариты оборудования • Энергоэффективная эксплуатация • Простота обслуживания
|
• Три независимых контура теплообмена • Высокоэффективные паяные пластинчатые теплообменники • Замкнутая система охлаждения • Независимое управление потоком • Интеллектуальный контроллер на базе ПЛК • Контроль температуры доступен • Гибкая интеграция в промышленные системы
|
Структурный дизайн |
Структурная схема |
Основные компоненты |
Система теплообмена |
Принцип работы |
|
• Тройные модульные теплообменные блоки • Компактный промышленный шкаф • Доступ для обслуживания спереди • Гибкие трубопроводные соединения • Прочная промышленная конструкция |
|
• Паяные пластинчатые теплообменники • Независимые циркуляционные насосы • Датчики расхода • Точные датчики температуры • Трубопроводы из нержавеющей стали • Интеллектуальный контроллер на базе ПЛК
|
Система охлаждения автоматически регулирует холодопроизводительность в зависимости от технологической температуры, обеспечивая высокоточное и стабильное поддержание температуры на протяжении всего цикла работы. |
① Три независимых технологических контура циркулируют отдельно. ② Подогретая технологическая жидкость поступает в свой специализированный теплообменник. ③ Охлаждающая жидкость эффективно отводит тепловую энергию. ④ Независимое регулирование потока обеспечивает оптимальный теплообмен. ⑤ Три контура охлаждения непрерывно работают без взаимного влияния. |
03Описание характеристик
Три независимых контура жидкостно-жидкостного теплообмена непрерывно передают тепло, полностью изолируя каждый контур охлаждения. Интеллектуальная система управления оптимизирует расход и тепловые характеристики, обеспечивая надежную теплопередачу, стабильные технологические температуры и максимальную эксплуатационную эффективность.
04Области применения
Производства полупроводников |
Лазерное оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
|
05Технические детали
Структурный дизайн |
Основные компоненты |
Система теплообмена |
|
• Тройные модульные теплообменные блоки • Компактный промышленный шкаф • Доступ для обслуживания спереди • Гибкие трубопроводные соединения • Прочная промышленная конструкция |
• Паяные пластинчатые теплообменники • Независимые циркуляционные насосы • Датчики расхода • Точные датчики температуры • Трубопроводы из нержавеющей стали • Интеллектуальный контроллер на базе ПЛК |
Система охлаждения автоматически регулирует холодопроизводительность в зависимости от технологической температуры, обеспечивая высокоточное и стабильное поддержание температуры на протяжении всего цикла работы. |
06Принцип работы
① Три независимых технологических контура циркулируют отдельно.
② Подогретая технологическая жидкость поступает в свой специализированный теплообменник.
③ Охлаждающая жидкость эффективно отводит тепловую энергию.
④ Независимое регулирование потока обеспечивает оптимальный теплообмен.
⑤ Три контура охлаждения непрерывно работают без взаимного влияния.
07Технические требования
| Теплообменник HPT030-W-32-2F2/W-R2-AN-ZW | |||||||
| Канал прохода | Канал прохода 1 | Канал проход 2 | Канал проход 3 | ||||
| Диапазон температур Диапазон температур | +40°C до +180°C | +40°C до +180°C | +30°C до +80°C | ||||
| Жидкость жидкость | JHT 270 | JHT 270 | 60% EG, дистиллированная вода | ||||
| Бак с водой | 50 л | 50 л | 50 л | ||||
| Точность регулирования температуры ((в режиме ожидания) Статическая точность управления | ± 0,2 ℃ | ± 0,2 ℃ | ± 0,2 ℃ | ||||
| Контроль температурыСпособ контроля температуры | управление трёхходовым клапаном по PID | управление трёхходовым клапаном по PID | управление двухходовым клапаном по PID | ||||
| Теплообменниктеплообменник | ХолодопроизводительностьТеплообмен | 6 кВт @+50°C 21 кВт @+100°C 36 кВт @+150°C | 6 кВт @+50°C 21 кВт @+100°C 36 кВт @+150°C | 16 кВт @+70°C | |||
| PCWОхлаждающая вода | 15 л/мин @15~25℃ | 15 л/мин @15~25℃ | 15 л/мин @15~25℃ | ||||
| Теплообменник Тип теплообменника | Пластинчатый теплообменник Замена пластин из нержавеющей стали с медноплавким соединением | Пластинчатый теплообменник Замена пластин из нержавеющей стали с медноплавким соединением | Пластинчатый теплообменник Замена пластин из нержавеющей стали с никелевым сварным соединением | ||||
| Нагреватель нагреватель | 12 кВт (4 кВт x 3) или 6 кВт x 2) | 12 кВт (4 кВт x 3) или 6 кВт x 2) | 6 кВт (3 кВт x 2) | ||||
| Бак для деионизированной воды | НД | НД | 18 л | ||||
| Насос водяной насос | Тип насоса | Магнитный насос (частотное преобразование) | Магнитный насос (частотное преобразование) | Горизонтальный центробежный насос (регулируемая частота) | |||
| Мощность | 2,2 кВт, класс энергоэффективности IE2 | 2,2 кВт, класс энергоэффективности IE2 | 1.2 kW | ||||
| Производительность насоса | 30 л/мин при 0,5 МПа | 30 л/мин при 0,5 МПа | 20 л/мин при 0,5 МПа | ||||
| Средства безопасности | Предупреждение (без остановки оборудования) | 1. Уровень циркулирующей жидкости в резервуаре низкий — требуется долив жидкости. | Предупреждение о низком уровне в резервуаре | ||||
| 2. Высокий уровень жидкости в баке циркуляционной жидкости | Предупреждение о высоком уровне в резервуаре | ||||||
| 3. Температура циркуляционной жидкости не достигла установленного значения. | Предупреждение о низкой температуре в резервуаре | ||||||
| 4. Расход циркуляционной жидкости ниже установленного клиентом значения. | Предупреждение о низком расходе циркуляционной жидкости | ||||||
| 5. Температура обратного потока циркуляционной жидкости выше установленного значения. | Предупреждение о высокой температуре обратного потока циркуляционной жидкости | ||||||
| Тревога Тревога (выключение питания) | 1. Имеется утечка в шасси. | Обнаружена утечка воды — неисправность | |||||
| 2. EMO — аварийная остановка | EMO — аварийная остановка — неисправность | ||||||
| 3. Ошибка последовательности фаз питания | Ошибка последовательности фаз — неисправность | ||||||
| 4. Низкий уровень жидкости в баке циркуляционной жидкости | Низкий уровень в резервуаре — неисправность | ||||||
| 5. Срабатывание защиты от перегрева бака циркуляционной жидкости | Высокая температура в резервуаре — неисправность | ||||||
| 6. Неисправность преобразователя частоты водяного насоса | Ошибка инвертора насоса FLT | ||||||
| 7. Водяной насос постоянно работает при высоком или низком давлении. *(Выше 1,0 МПа Ниже 0,1 МПа) | Ошибка высокого/низкого давления насоса FLT | ||||||
| 8. Низкая скорость потока циркулирующей жидкости*(Менее 3 л/мин) | Низкий расход возврата циркулирующей жидкости FLT | ||||||
| 9. Защита автоматического выключателя контура циркуляционного насоса | Сработка автоматического выключателя насоса FLT | ||||||
| 10. Температура жидкости на выходе превышает установленное значение. | Высокая температура циркулирующей жидкости FLT | ||||||
| 11. Неисправность датчика температуры | Ошибка датчика температуры FLT | ||||||
| Размер трубопровода Входные и выходные размеры | Рабочая среда | Вернуться | Rc 3/4" x 2 | Rc 3/4" x 2 | Rc 3/4" x 2 | ||
| Поставка | Rc 3/4" x 2 | Rc 3/4" x 2 | Rc 3/4" x 2 | ||||
| PCWОхлаждающая вода | Вернуться | RC 1/2" | RC 1/2" | RC 1/2" | |||
| Поставка | RC 1/2" | RC 1/2" | RC 1/2" | ||||
| Сухой воздух | Впуск | φ6мм | |||||
| Электрическое соединение | Разъём (розетка) Разъём для кабеля с зажимом 125A (3P+PE) (розетка для конца кабеля) P/N: TYP2719(125A/IP67) Зажимной разъём для кабеля (вилка) Вилка с кабельным зажимом 125A (3P+PE) (мужской разъём для устройства) P/N: TYP973(125A/IP67) | ||||||
| Определение разъёма EMO AMP | EMO AMP Общее 4-контактная розетка 206430-1 (четырёхштыревая круглая колодка) с розеткой | Определение AMP: контакт 2, контакт 3 — это аварийная сигнализация останова. | |||||
| Сливной патрубок нижнего лотка для перелива, сливное отверстие шасси | Резьбовое соединение 1/2" с заглушкой | ||||||
| Сливное отверстие системы для слива рабочей среды | шаровой кран 1/2" с заглушкой | шаровой кран 1/2" с заглушкой | шаровой кран 1/2" с заглушкой | ||||
| Сертификация, сертификация и стандарты | SEMI S2, F47 | ||||||
| Интерфейс связи | RS 485 | ||||||
| Номинальная мощность | 36,1 кВт | ||||||
| Максимальный ток Максимальный ток | 100.3 A | ||||||
| Средний ток среднийТок | 36.3A *Эти данные представляют собой температуру циркулирующей жидкости, полученную в ходе моделирования.@+25˚ C Соотношение электрической тепловой мощности 20% | ||||||
| Автоматический выключатель Выключатель корпусного типа | 125A(Schneider EZDseries) | ||||||
| Габариты (общие) | 750~800 Вт*900 D*1350 H (предварительная оценка) | ||||||
| Питание питание/мощность | 190~230 В переменного тока, 3ф, 50 Гц / 60 Гц | ||||||
08 Почему выбирают LIAT
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
09Часто задаваемые вопросы
Что такое трёхканальный теплообменник?
Трёхканальный теплообменник объединяет три полностью независимых контура жидкостно-жидкостного теплообмена в одну компактную промышленную систему для применения в многостадийных процессах охлаждения.
Каковы преимущества трёх независимых контуров охлаждения?
Они позволяют одновременно запускать несколько производственных процессов с различными требованиями к охлаждению, при этом сокращая площадь установки и эксплуатационные расходы.
Все контуры охлаждения полностью изолированы?
Да. Каждый контур имеет собственный независимый теплообменник и отдельный путь потока, что обеспечивает полную изоляцию между технологическими жидкостями.
Может ли LIAT предоставлять индивидуальные решения?
Да. Мы поддерживаем индивидуальную настройку мощности теплопередачи, материалов, расхода потока, протоколов связи, управления ПЛК и механической конфигурации.
В каких отраслях промышленности эта система применяется наиболее часто?
Производство полупроводников, производство аккумуляторов, лазерная обработка, лаборатории, медицинское оборудование, системы автоматизации и прецизионное производство.
Как я могу запросить коммерческое предложение?
Просто отправьте нам информацию о вашей охлаждающей среде, рабочих температурах, расходе потока и особенностях применения. Наши инженеры подберут наиболее подходящее решение в течение 24 часов.




Лазерное оборудование
Производство батарей
Лабораторные системы
Медицинское оборудование
Промышленная автоматизация
Химическая обработка 




