เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบช่องทางสามชั้น
ความแม่นยำของอุณหภูมิ (ขณะหยุดนิ่ง) : ±0.2 ℃
ช่วงอุณหภูมิ :
ช่องที่ 1 และ 2: +40°C ถึง +180°C
ช่องที่ 3: +30°C ถึง +80°C
ควบคุม PLC ขั้นสูงด้วยอัลกอริทึม PID สามารถบรรลุ การควบคุมอุณหภูมิแบบแม่นยำ ±0.2℃ ของของเหลวในการกระบวนการ ระบบนี้ถูกนำไปใช้ในสถานการณ์การจัดการความร้อนที่สำคัญดังต่อไปนี้:
เครื่องมือผลิตเซมิคอนดักเตอร์
แพลตฟอร์มทดสอบพลังงานใหม่
อุปกรณ์วินิจฉัยทางการแพทย์
ระบบเลเซอร์อุตสาหกรรม
- ภาพรวม
- สินค้าที่แนะนำ
- มีประสบการณ์ด้านการจัดการความร้อนในอุตสาหกรรมมากว่า 15 ปี
- การตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวดก่อนจัดส่ง
- การจัดส่งที่รวดเร็วทั่วโลก
01เหตุใดจึงควรเลือกใช้เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบสามช่องทางของ LIAT
|
วงจรการระบายความร้อนอิสระสามวงจร แต่ละวงจรการแลกเปลี่ยนความร้อนทำงานอย่างอิสระ ทำให้สามารถควบคุมสภาวะการระบายความร้อนที่แยกจากกันได้พร้อมกันสำหรับกระบวนการผลิตหรืออุปกรณ์สามชุด |
ประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนที่เหนือกว่า เทคโนโลยีเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นเชื่อมด้วยโลหะผสมขั้นสูงมอบประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนที่ยอดเยี่ยม ขณะเดียวกันก็ช่วยลดการใช้พลังงานให้น้อยที่สุด |
ลดต้นทุนการติดตั้ง ระบบแบบบูรณาการสามช่องทางหนึ่งชุดสามารถแทนที่เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแยกชิ้นหลายตัว จึงช่วยลดพื้นที่ในการติดตั้ง ความซับซ้อนของท่อประปา และต้นทุนการบำรุงรักษา |
การระบายความร้อนแบบหลายโซนที่มีเสถียรภาพ การจัดการอัตราการไหลอย่างอิสระช่วยให้มั่นใจได้ว่าประสิทธิภาพการระบายความร้อนจะสม่ำเสมอทั่วทั้งกระบวนการผลิตหลายชุดโดยไม่มีผลกระทบต่อกัน | การปรับแต่งแบบยืดหยุ่น สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของโครงการ ทั้งในด้านความสามารถในการถ่ายเทความร้อน อัตราการไหล วัสดุที่ใช้ ตัวควบคุม โปรโตคอลการสื่อสาร และการจัดวางท่อประปา |
การสนับสนุนด้านวิศวกรรมระดับโลก
วิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความร้อนให้บริการให้คำปรึกษาโครงการอย่างครบวงจร คำแนะนำในการเดินเครื่อง และบริการหลังการขายทั่วโลก |
02 สมรรถนะที่ทรงพลัง
ประเด็นสําคัญของผลงาน |
ภาพรวมทางเทคนิค |
|
• ระบบวงจรหล่อเย็นแบบแยกอิสระสามชุด • ประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนสูง • การแยกวงจรการทำความเย็นอย่างสมบูรณ์ • การทำความเย็นแบบหลายโซนที่มีเสถียรภาพ • แรงดันตกต่ำ • พื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์ขนาดกะทัดรัด • การดำเนินงานที่ประหยัดพลังงาน • บำรุงรักษาได้ง่าย
|
• วงจรแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแยกจากกันสามวงจร • เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นเชื่อมโลหะประสิทธิภาพสูง • ออกแบบระบบทำความเย็นแบบวงจรปิด • การจัดการการไหลแบบแยกจากกัน • คอนโทรลเลอร์อัจฉริยะแบบ PLC • มีระบบตรวจสอบอุณหภูมิ • สามารถผสานรวมกับระบบอุตสาหกรรมได้อย่างยืดหยุ่น
|
การออกแบบโครงสร้าง |
สารผังโครงสร้าง |
ส่วนประกอบหลัก |
ระบบแลกเปลี่ยนความร้อน |
หลักการทำงาน |
|
• หน่วยแลกเปลี่ยนความร้อนแบบโมดูลาร์สามชุด • ตู้อุตสาหกรรมแบบกะทัดรัด • การเข้าถึงเพื่อการบำรุงรักษาจากด้านหน้า • การเชื่อมต่อท่อที่ยืดหยุ่น • โครงสร้างสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมหนัก |
|
• เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นถูกเชื่อมด้วยโลหะผสม • ปั๊มหมุนเวียนอิสระ • เซ็นเซอร์วัดอัตราการไหล • เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิที่มีความแม่นยำสูง • ท่อน้ำสแตนเลส • คอนโทรลเลอร์อัจฉริยะแบบ PLC
|
ระบบทำความเย็นปรับกำลังการทำความเย็นโดยอัตโนมัติตามอุณหภูมิของกระบวนการ เพื่อให้การควบคุมอุณหภูมิมีความแม่นยำและเสถียรสูงตลอดระยะเวลาการใช้งาน |
① วงจรกระบวนการอิสระสามวงจรทำงานแยกจากกัน ② ของเหลวที่ผ่านการให้ความร้อนเข้าสู่เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนเฉพาะสำหรับมัน ③ ของเหลวหล่อเย็นดึงพลังงานความร้อนออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ④ การควบคุมอัตราการไหลแบบแยกส่วนช่วยรักษาการถ่ายเทความร้อนในระดับที่เหมาะสมที่สุด ⑤ วงจรหล่อเย็นสามวงจรทำงานอย่างต่อเนื่องโดยไม่รบกวนกัน |
03คำอธิบายสมรรถนะ
วงจรการแลกเปลี่ยนความร้อนแบบของเหลวต่อของเหลวสามวงจรที่แยกจากกันโดยสิ้นเชิง ทำหน้าที่ถ่ายเทความร้อนอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันก็แยกวงจรการหล่อเย็นแต่ละวงจรออกจากกันอย่างสมบูรณ์ ระบบควบคุมอัจฉริยะปรับแต่งอัตราการไหลและประสิทธิภาพด้านความร้อนให้เหมาะสมที่สุด เพื่อให้มั่นใจในการถ่ายเทความร้อนที่เชื่อถือได้ อุณหภูมิกระบวนการที่คงที่ และประสิทธิภาพการใช้งานสูงสุด
04การประยุกต์ใช้งาน
การผลิตเซมิคอนดักเตอร์ |
อุปกรณ์เลเซอร์ |
|
|
|
|
|
|
|
|
05รายละเอียดทางเทคนิค
การออกแบบโครงสร้าง |
ส่วนประกอบหลัก |
ระบบแลกเปลี่ยนความร้อน |
|
• หน่วยแลกเปลี่ยนความร้อนแบบโมดูลาร์สามชุด • ตู้อุตสาหกรรมแบบกะทัดรัด • การเข้าถึงเพื่อการบำรุงรักษาจากด้านหน้า • การเชื่อมต่อท่อที่ยืดหยุ่น • โครงสร้างสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมหนัก |
• เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นถูกเชื่อมด้วยโลหะผสม • ปั๊มหมุนเวียนอิสระ • เซ็นเซอร์วัดอัตราการไหล • เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิที่มีความแม่นยำสูง • ท่อน้ำสแตนเลส • คอนโทรลเลอร์อัจฉริยะแบบ PLC |
ระบบทำความเย็นปรับกำลังการทำความเย็นโดยอัตโนมัติตามอุณหภูมิของกระบวนการ เพื่อให้การควบคุมอุณหภูมิมีความแม่นยำและเสถียรสูงตลอดระยะเวลาการใช้งาน |
06หลักการทำงาน
① วงจรกระบวนการอิสระสามวงจรทำงานแยกจากกัน
② ของเหลวที่ผ่านการให้ความร้อนเข้าสู่เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนเฉพาะสำหรับมัน
③ ของเหลวหล่อเย็นดึงพลังงานความร้อนออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
④ การควบคุมอัตราการไหลแบบแยกส่วนช่วยรักษาการถ่ายเทความร้อนในระดับที่เหมาะสมที่สุด
⑤ วงจรหล่อเย็นสามวงจรทำงานอย่างต่อเนื่องโดยไม่รบกวนกัน
07ข้อกำหนด
| เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน HPT030-W-32-2F2/W-R2-AN-ZW | |||||||
| ช่องทางเดิน | ช่องทางเดิน 1 | ช่องทางเดินที่ 2 | ช่องทางเดินที่ 3 | ||||
| ช่วงอุณหภูมิ | +40°C ถึง +180°C | +40°C ถึง +180°C | +30°C ถึง +80°C | ||||
| ของเหลว | JHT 270 | JHT 270 | เอทิลีนไกลคอล 60%, น้ำ DI | ||||
| ถังน้ำ | 50 ลิตร | 50 ลิตร | 50 ลิตร | ||||
| ความแม่นยำของอุณหภูมิ ((สถานะคงที่) ความแม่นยำในการควบคุมแบบสถิต) | ± 0.2℃ | ± 0.2℃ | ± 0.2℃ | ||||
| การควบคุมอุณหภูมิ วิธีการควบคุมอุณหภูมิ | การควบคุมวาล์ว 3 ทางแบบ PID | การควบคุมวาล์ว 3 ทางแบบ PID | การควบคุมวาล์ว 2 ทางแบบ PID | ||||
| เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน | ความสามารถในการทำความเย็น การแลกเปลี่ยนความร้อน | 6 กิโลวัตต์ @+50°C 21 กิโลวัตต์ @+100°C 36 กิโลวัตต์ @+150°C | 6 กิโลวัตต์ @+50°C 21 กิโลวัตต์ @+100°C 36 กิโลวัตต์ @+150°C | 16 กิโลวัตต์ @+70°C | |||
| PCW น้ำหล่อเย็น | 15 ลิตรต่อนาที @15~25℃ | 15 ลิตรต่อนาที @15~25℃ | 15 ลิตรต่อนาที @15~25℃ | ||||
| เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ประเภทเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน | เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น แผ่นสแตนเลสเชื่อมทองแดง | เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น แผ่นสแตนเลสเชื่อมทองแดง | เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น แผ่นสแตนเลสเชื่อมนิกเกิล | ||||
| เครื่องให้ความร้อน เครื่องให้ความร้อน | 12 กิโลวัตต์ (4 กิโลวัตต์ x 3) หรือ 6 กิโลวัตต์ x 2) | 12 กิโลวัตต์ (4 กิโลวัตต์ x 3) หรือ 6 กิโลวัตต์ x 2) | 6 กิโลวัตต์ (3 กิโลวัตต์ x 2) | ||||
| ถังกรองไร้ไอออน (DI Tank Deionizer) | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | 18 ลิตร | ||||
| ปั๊มน้ำ ปั๊มน้ำ | ประเภทปั๊ม | ปั๊มแม่เหล็ก (คอนเวอร์ชันความถี่) | ปั๊มแม่เหล็ก (คอนเวอร์ชันความถี่) | ปั๊มเหวี่ยงศูนย์กลางแนวนอน (ความถี่ตัวแปร) | |||
| กำลังไฟฟ้า | 2.2 กิโลวัตต์, IE2 | 2.2 กิโลวัตต์, IE2 | 1.2 กิโลวัตต์ | ||||
| ความสามารถของปั๊ม | 30 ลิตรต่อนาที @0.5 เมกกะปาสกาล | 30 ลิตรต่อนาที @0.5 เมกกะปาสกาล | 20 ลิตรต่อนาที @0.5 เมกกะปาสกาล | ||||
| อุปกรณ์ความปลอดภัย | แจ้งเตือน (ไม่หยุดทำงาน) | 1. ถังของเหลวหมุนเวียนมีระดับต่ำ บ่งชี้ว่าจำเป็นต้องเติมของเหลว | แจ้งเตือนระดับต่ำในถังเก็บ | ||||
| 2. ระดับของเหลวในถังของเหลวหมุนเวียนสูง | แจ้งเตือนระดับสูงในถังเก็บ | ||||||
| 3. อุณหภูมิของของเหลวหมุนเวียนยังไม่ถึงค่าที่ตั้งไว้ | แจ้งเตือนอุณหภูมิต่ำในถังเก็บ | ||||||
| 4. อัตราการไหลของของเหลวหมุนเวียนต่ำกว่าค่าที่ลูกค้าตั้งไว้ | แจ้งเตือนการไหลต่ำของของเหลวหมุนเวียน | ||||||
| 5. อุณหภูมิของของเหลวที่ไหลกลับมีค่าสูงกว่าค่าที่กำหนด | แจ้งเตือนอุณหภูมิสูงของการไหลกลับของของเหลวหมุนเวียน | ||||||
| สัญญาณเตือน (ปิดไฟฟ้า) | 1. มีการรั่วของโครงถังแชสซี | ตรวจจับการรั่วของน้ำไม่สำเร็จ | |||||
| 2. EMO หยุดฉุกเฉิน | ข้อผิดพลาดการหยุดฉุกเฉิน EMO | ||||||
| 3. ลำดับเฟสไฟฟ้าผิดพลาด | ข้อผิดพลาดเฟสไม่ถูกต้อง | ||||||
| 4. ระดับของเหลวรอบวงจรในถังต่ำเกินไป | ข้อผิดพลาดระดับต่ำในถังพัก | ||||||
| 5. การทำงานของระบบป้องกันความร้อนเกินในถังของเหลวรอบวงจร | ถังพักอุณหภูมิสูง FLT | ||||||
| 6. การขัดข้องของอินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำ | ข้อผิดพลาดอินเวอร์เตอร์ปั๊ม FLT | ||||||
| 7. ปั๊มน้ำทำงานอยู่ที่แรงดันสูงหรือต่ำอย่างต่อเนื่อง *(สูงกว่า 1.0 MPa ต่ำกว่า 0.1 MPa | ข้อผิดพลาดแรงดันสูง/ต่ำของปั๊ม | ||||||
| 8. อัตราการไหลของของเหลวหมุนเวียนต่ำ *(ต่ำกว่า 3 ลิตร/นาที) | ข้อผิดพลาดการไหลกลับของของเหลวหมุนเวียนต่ำ FLT | ||||||
| 9. เบรกเกอร์วงจรปั๊มหมุนเวียนทำงานป้องกัน | ข้อผิดพลาดเบรกเกอร์ปั๊มตัดการทำงาน FLT | ||||||
| 10. อุณหภูมิทางออกของของเหลวหมุนเวียนเกินค่าที่กำหนด | ของเหลวหมุนเวียน อุณหภูมิสูง FLT | ||||||
| 11. เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิขัดข้อง | ข้อผิดพลาดของเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ FLT | ||||||
| ขนาดท่อ ขนาดช่องทางเข้าและออก | ตัวกลางของเหลว | คืน | Rc 3/4" x 2 | Rc 3/4" x 2 | Rc 3/4" x 2 | ||
| อุปทาน | Rc 3/4" x 2 | Rc 3/4" x 2 | Rc 3/4" x 2 | ||||
| PCW น้ำหล่อเย็น | คืน | RC 1/2" | RC 1/2" | RC 1/2" | |||
| อุปทาน | RC 1/2" | RC 1/2" | RC 1/2" | ||||
| อากาศแห้ง ลมแห้ง | ทางเข้า | φ6mm | |||||
| การเชื่อมต่อพลังงาน | ขั้วต่อ (ตัวเมีย) ขั้วยึดสายเคเบิ้ลแบบกรงเล็บ 125A (3P+PE) (หัวขั้วต่อปลายสายแบบตัวเมีย) หมายเลขชิ้นส่วน: TYP2719(125A/IP67) ปลั๊กยึดสายเคเบิ้ลแบบหนีบ (ตัวผู้) ปลั๊กยึดสายเคเบิ้ลแบบกรงเล็บ 125A (3P+PE) (ขั้วต่อตัวผู้สำหรับอุปกรณ์) หมายเลขชิ้นส่วน: TYP973(125A/IP67) | ||||||
| คำจำกัดความของขั้วต่อ EMO AMP | EMO AMP ทั่วไป ซ็อกเก็ต 4 แกน 206430-1 (ปากกลมสี่เข็ม) พร้อมหัวตัวเมีย | AMP กำหนดค่า: พิน 2, พิน 3 เป็นสัญญาณเตือนการหยุดฉุกเฉิน | |||||
| ช่องระบายล่างจากถาดล้น ช่องระบายน้ำจากแชสซี | RC 1/2" พร้อมฝาปิด | ||||||
| ช่องระบายน้ำ ช่องระบายตัวกลางระบบ | วาล์วบอลขนาด 1/2" พร้อมฝาปิด | วาล์วบอลขนาด 1/2" พร้อมฝาปิด | วาล์วบอลขนาด 1/2" พร้อมฝาปิด | ||||
| การรับรอง การรับรองและมาตรฐาน | SEMI S2, F47 | ||||||
| อินเทอร์เฟซ การสื่อสาร | RS 485 | ||||||
| กำลังไฟฟ้าตามเรท กำลังไฟฟ้า | 36.1 กิโลวัตต์ | ||||||
| กระแสไฟฟ้าสูงสุด | 100.3 A | ||||||
| กระแสไฟฟ้าเฉลี่ย | 36.3A *ข้อมูลนี้แสดงถึงอุณหภูมิของของเหลวที่ไหลเวียนจำลอง@+25˚C อัตราการให้ความร้อนด้วยไฟฟ้า 20% | ||||||
| เบรกเกอร์ เบรกเกอร์แบบแม่พิมพ์ | 125A (Schneider EZD series) | ||||||
| มิติ (โดยรวม) | 750~800W*900D*1350H (ประมาณการเบื้องต้น) | ||||||
| แหล่งจ่ายไฟ/พลังงาน | 190~230 VAC, 3ø, 50Hz / 60Hz | ||||||
08 เหตุใดจึงควรเลือก LIAT
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
09คำถามที่พบบ่อย
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบสามช่องทางคืออะไร
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบสามช่องทางเป็นระบบที่รวมวงจรการแลกเปลี่ยนความร้อนแบบของเหลวต่อของเหลวสามวงจรที่แยกจากกันโดยสิ้นเชิงไว้ในระบบอุตสาหกรรมขนาดกะทัดรัดหนึ่งชุด เพื่อใช้ในงานหล่อเย็นที่เกี่ยวข้องกับหลายกระบวนการ
ข้อดีของการมีวงจรหล่อเย็นสามวงจรที่แยกจากกันคืออะไร
ช่วยให้กระบวนการผลิตหลายขั้นตอนสามารถดำเนินการพร้อมกันได้ แม้จะมีความต้องการในการระบายความร้อนที่แตกต่างกัน โดยลดพื้นที่สำหรับติดตั้งและต้นทุนในการบำรุงรักษา
วงจรการระบายความร้อนทั้งหมดแยกจากกันอย่างสมบูรณ์หรือไม่
ใช่ แต่ละวงจรใช้เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนและเส้นทางการไหลที่เป็นอิสระต่อกัน จึงมั่นใจได้ว่าของเหลวในแต่ละกระบวนการแยกจากกันอย่างสมบูรณ์
LIAT สามารถออกแบบตามความต้องการเฉพาะได้หรือไม่
ได้ เราให้การสนับสนุนการออกแบบที่ปรับแต่งได้ ทั้งด้านความสามารถในการถ่ายเทความร้อน วัสดุ อัตราการไหล โปรโตคอลการสื่อสาร การควบคุมด้วย PLC และรูปแบบเชิงกล
อุตสาหกรรมใดบ้างที่นิยมใช้ระบบชนิดนี้
การผลิตเซมิคอนดักเตอร์ การผลิตแบตเตอรี่ การแปรรูปด้วยเลเซอร์ ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ระบบอัตโนมัติ และการผลิตแบบความแม่นยำสูง
ฉันจะขอใบเสนอราคาได้อย่างไร
เพียงส่งรายละเอียดเกี่ยวกับสารทำความเย็นที่ใช้ อุณหภูมิในการทำงาน อัตราการไหล และลักษณะการใช้งานให้เรา วิศวกรของเราจะแนะนำโซลูชันที่เหมาะสมที่สุดภายใน 24 ชั่วโมง



อุปกรณ์เลเซอร์
การผลิตแบตเตอรี่
ระบบห้องปฏิบัติการ
อุปกรณ์ทางการแพทย์
อัตโนมัติในอุตสาหกรรม
การประมวลผลเคมี 




