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阿尔法-GX空调节能装置

阿尔法-GX空调节能装置

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αESG技术


业务用空调/冷藏/冷冻机  

降低电力消耗的建议

流体搅拌装置

无需维护、无需运行成本

ESG技术株式会社


空调、冷藏、制冷机所占行业类型电力消耗的细目

在办公室,商店,商业设施,制造业和其他设施中,空调,冷藏,冷冻机在电力消耗量中约占40%


如何使空调,冷藏、制冷机节能?

在空调、冷藏、制冷机耗电量中,

压缩机的动力消耗了大约85%

只有想办法减轻压缩机的负载

除此之外没有其他有效的方法


到目前为止主要的节能方法有:

调节室内设定温度

通过定时器或控制器强制控制压缩机的运转

追加设置热交换器

制冷剂的更换 


但以上做法却伴随着忍耐和空调效果的牺牲!


技术根据:


已取得日本国内专利


通过搅拌,大大降低了压缩机的输送损耗

●通过搅拌和微细化,可提高热传导率。

●由于能更快地达到设定温度,所以压缩机的休息时间变长。


电力削减

●环境得以部分改善



机器概要

■用aΑESG强力搅拌制冷剂

冷媒85%

冷冻机油15%

通常配管

循环物的流动


制冷剂粘度成为阻力,压送所需压缩机的负荷大=消耗电力大


●搅拌制冷剂和制冷机油

●减少配管内阻力

削减压缩动力


设置后配管循环物的流动


制冷剂粘度降低,压缩机负担减轻=消耗电力低


●减少配管流动阻力

●抑制引起膨胀阀不稳定的脉动,达到稳定压力。


冷冻机油

搅拌制冷剂和冷冻机油

aΑESG内强力搅拌循环物

我们的目标是减少消费电力的10%~30%


设置施工

●取出目前使用的制冷剂

●将切断的配管插入产品中

●进行焊接

配管施工后,进行保湿处理


工程结束



设置前的流程:

联系我们           电话,或请随时通过电子邮件等咨询

访问说明,听证会   以详细的资料向客户说明

我们将就设备状况和使用环境进行听证

创建模拟          根据听证会的内容创建年度削减模拟

验证实验          客户需要时,将进行检验试验

使用一台空调机进行验证(需付费)

在客户的空调机上进行验证实验,使削减效果可视化

您的建议          提交验证报告,感受削减效果后,请研究正式导入方案

订单              我们将就安装施工日程等进行协商

设置施工          实施设置施工



我们会听证客户的使用环境,并提出年度的导入效果模拟


请随时咨询



αESG的设置实施实例

各大企业也在陆续引进



为了发挥最佳性能的QA

●要安装在健全,健康的空调上

进行简易检查,以没有发现异音异味,看不到配管泄露等的正常工作空调为前提

不将配管工程等交给承包商,按照《施工要领书》实施施工


对配管的锐角歪曲施工或不合理角度的配管需要进行改造后才能施工

不进行异型尺寸的配管连接

因为会产生紊乱,会导致耗电量增大,请采用适当的配管尺寸进行施工



管道连接的方法?

建议使用钎焊进行施工。在不允许使用火焰的现场进行作业时,请使用火炬加工连接或接头材料等。


对新空调也有用吗?

即使是新品也能发挥效果。(削减率比往年度降低)



不属于空调的改造吗?

对空调设备不进行任何改造等。aΑESG插入配管部安装



自导入的当天之日起开始削减吗?

已填充的全部制冷剂,制冷机油微细化,搅拌需要时间。如果是往年度产品,安装后数天至10天后效果可能会逐渐显示出来。安装后请尽可能连续运行。


产品保修期是多少年?

自购买之日起一年。本产品全部实施耐压试验和气密试验等。可以长期安全使用。


补助可以用吗?

仅使用本产品不能使用。



我想更换安装aΑESG的空调

如果有配管挪用,请在安装产品的状态下进行配管清洗。保修期内仅再保修一次。详情请咨询。

αESG的配管尺寸如何?

25.4mm以上需要咨询



可以使用哪些制冷剂?

R22 R404A R407C R410A R32已确认可用。

如何进行测量和验证?

测量空调室外机的电力,外部空气,室内,进行吹出温度(湿度)的测量。从施工日算起,前后进行1-3周左右的测量,主要根据各温度,利用环境的变化等对设置前后的电力进行比较。


是否可以固定削减率(削减保证)?

由于因最终用户环境而变化,因此无法固定削减率。



施工时间需要多少小时?

根据配管的长度和使用方法而定,每个机型约大约需要2—4小时。

产品的使用寿命是多少年?

法定使用年限为10年



附加资料专利信息

《专利情报摘要》

1.目的:提供流体搅拌装置,一种通过高效搅拌热泵循环流体,促进制冷剂与制冷机油的混合,促进制冷剂的液化,提高热交换效率,降低电力能耗。

2.方法:将具有上下方向中心轴的圆筒形状的主体部11a的上端部位,由半球形状的上部镜板11b1进行封闭,同时下端部位由半球形状的下部镜板11b2进行封闭。在框体11,因着流体的流入或流出,在其一端能够与配管之一连接,且在偏离中心轴的位置上,在上下方向上,上部镜板能沿着上下方向贯通,另外一端在主体部上端附近开口的上部管体12,一端能够与配管的另外一个连接,且在中心轴上使下部镜板沿上下方向贯通,直延伸至主体部的上端附近,且另外一端向上方开口,下部管体13,和以中心轴为轴设置在主体部的内面上,且各绕组能够上下移动的螺旋弹簧14.


下降的流体因着半球形状的下部镜板而向上方逆转方向。而且,上升的流体通过半球形状的上部镜板而向下方逆转方向(U反转)。由此,形成纵向的强回旋流。


其结果是,流体被大范围地强力搅拌

由于设置在主体部的内面上的螺旋弹簧和回旋流的摩擦,以及螺旋弹簧和卡尔曼涡流的碰撞,各卷线能够上下移动的螺旋弹簧在受到摩擦和碰撞的部位产生共振,局部地产生上下振动。流体与螺旋弹簧一起局部上下振动。除了该局部上下振动之外,螺旋弹簧的许多凹凸形状也对流体施加剪断力。


结果,流体被微细化并均匀化

通过这些回旋流,卡尔曼涡流和上下振动的相乘效应,实现了非常有效的流体搅拌,流体被充分搅拌后,通过下部管体向下方流出


在位于中心轴上的下部管体的外表面,交替形成多个凹凸,流体中的气泡容易附着。由此,即使利用本装置也未液化的残留气体,会被从流体分离,使其不与流体一起流出。



通过本发明的流体搅拌装置的搅拌作用,能够是冷冻机油充分油解在液体制冷剂中,能够防止冷冻机油的分离和滞留,以及冷冻机油对制冷剂的捕捉,其结果,能够防止压缩机的??,并且能够提供热交换效率。


根据本发明的流体搅拌装置的搅拌作用,能使液体冷媒中的冷冻机油能得到充分溶解,能防止冷冻机油的分离以及滞留,并防止冷冻机油对冷媒的捕捉。其结果,是防止压缩机的烧粘,并能提高热交换效率

另外,因着流体搅拌装置的搅拌作用,液体冷媒中残存的超出凝缩温度以上的气体冷媒,能降温至与周围的液体冷媒的同样温度,从而液化。

其结果是:液体冷媒中残存的气体冷媒能消除掉,从而提高热交换效率。


种别        JIS制冷剂配管接头B8607:2008

外形尺寸   本体  W89*L280毫米

铜管径      12.7mm/15.88mm

设计耐压    最大11Mpa

管理        完全实现追溯性控制(防止伪造,仿制品)



产品线

oΑESG280

OαESG560


安全性 关连诸规则

冷冻保安规则

实施压力容器结构设计

已加入PL保险


注意事项

不推荐用于小型空调或家用房间空调

吸收式 涡轮式冷冻机等不适用。

输出2台,4台并行使用

其他不清楚的地方请咨询


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