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G 7/8 '' Dimensioni tubo EVR15 Valvola per il condizionamento dell'aria
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G 7/8 '' Dimensioni tubo EVR15 Valvola per il condizionamento dell'aria

    Tipo di pagamento: L/C,T/T,Paypal,Money Gram,Western Union
    Incoterm: FOB,CFR,CIF,EXW
    Quantità di ordine minimo: 1 Set/Sets
    Termine di consegna: 5 giorni

Informazioni basilari

Modello: EVR15-078S

attuatore: Elettrico

Modulo di connessione: Flangia

Tipo: Diretto in azione

Materiale: Ghisa

Pressione: Temperatura Ordinaria

Struttura valvola: Struttura a pistone diretta

Alimentazione elettrica: Valvola solenoide DC

uso: Controllo della temperatura

Standard: GB

Application: Air Conditioning Or Refrigerator

Additional Info

Pacchetto: Pallet, cartone, scatola interna

produttività: 4650 sets/ 1 month

marchio: brando

Trasporti: Ocean,Land,Air

Luogo di origine: NINGBO CINA

Abilità del rifornimento: 155 sets per day

Certificati : CE

Porta: Shanghai,Tianjin,Yiwu

Descrizione del prodotto

G 7/8 '' Dimensioni tubo EVR15 Valvola per il condizionamento dell'aria


EVR15 L'elettrovalvola aria condizionata / frigorifero svolge un ruolo importante nei refrigeratori industriali raffreddati ad acqua. I refrigeratori industriali raffreddati ad acqua possono essere ampiamente utilizzati in plastica, galvanotecnica, elettronica, chimica, farmaceutica, stampa, industria alimentare, piste di pattinaggio e altri impianti di refrigerazione industriale processi che richiedono l'uso di acqua refrigerata a bassa temperatura, o grandi centri commerciali, alberghi, fabbriche, ospedali. Nei vari progetti di condizionamento d'aria centrale, è richiesto il campo del raffreddamento centralizzato dell'acqua refrigerata.


Parametri tecnici delle elettrovalvole di refrigerazione EVR:

Model
Connection
H1
H2
H4
L
L2
KV Factor (m³/h)
SAE inlet/outlet ODF inlet/outlet (Solder) Inch mm Inch mm Inch mm Inch mm Inch mm Inch mm
EVR3-014 EVR3-014S 1/4 6 0.5 14 2.8 71 - - 4.0 102 0.3 7 0.27
EVR3-038 EVR3-038S 3/8 10 0.5 14 2.9 73 - - 4.6 117 0.4 10
EVR6-038 EVR6-038S 3/8 10 0.5 14 3.1 79 - - 4.4 111 0.4 10 0.8
EVR6-012 EVR6-012S 1/2 12.8 0.5 14 3.1 79 - - 5.0 127 0.4 10
EVR10-012 EVR10-012S 1/2 12.8 0.6 16 3.1 79 - - 5.0 127 0.4 10 1.9
EVR10-058 EVR10-058S 5/8 16 0.6 16 3.1 79 - - 6.3 160 0.5 12

EVR15-058S 5/8 16 0.7 19 3.4 86 - - 6.9 176 0.5 12 2.6

EVR15-078S 7/8 22 0.7 19 3.4 86 - - 6.9 176 0.7 17

EVR20-078S 7/8 22 0.8 20 3.5 90 - - 7.5 191 0.7 17 5

EVR20-118S 1 1/8 28.8 0.8 20 3.5 90 - - 8.4 214 0.8 22

EVR22-138S 1 3/8 35 0.8 20 3.5 90 - - 11.1 281 1 25 6

EVR25-118S 1 1/8 28.8 1.5 38 5.4 138 2.8 72 10.0 256 0.8 22 10

EVR25-138S 1 3/8 35 1.5 38 5.4 138 2.8 72 11.0 281 1 25

EVR32-138S 1 3/8 35 1.9 47 4.4 111 2.1 53 11.0 281 1 25 16

EVR32-158S 1 5/8 42 1.9 47 4.4 111 2.1 53 11.0 281 1.1 29

EVR40-158S 1 5/8 42 1.9 47 4.4 111 2.1 53 11.0 281 1.1 29 25

EVR40-218S 2 1/8 54 1.9 47 4.4 111 2.1 53 11.0 281 1.3 34

Parti principali delle elettrovalvole del climatizzatore EVR15-078S:
1 Solenoid Coil (10w)
2 Return Spring
3 Iron Core Component, Plunger
4 O-ring
5 Valve Bonnet
6 Sealing
7 Valve Core
8 Baffle
9 Valve Body
10 Cap
11 Fixing Screw
12 Label
13 Copper Tube
14 Steel Washer


Aria condizionata e frigorifero usato EVR15-078S Elettrovalvola:

Air conditioning & Refrigerator used EVR15-078S Solenoid valve


Elaborazione della produzione di elettrovalvole per aria condizionata EVR15-078S :

Production processing of EVR15-078S air conditioning solenoid valves


Pagamento di EVR15 Elettrovalvola aria condizionata:

Payment of EVR15 Air conditioning solenoid valve


Principio di funzionamento del refrigeratore industriale a vite raffreddato ad acqua
Il refrigeratore a vite è composto principalmente da un compressore a vite, un condensatore, un evaporatore, una valvola di espansione e un sistema di controllo elettrico.

(1) Compressore a doppia vite
Il compressore di refrigerazione a doppia vite è un compressore a iniezione di carburante regolabile elettricamente. I suoi tre processi consecutivi di inspirazione, compressione e scarico sono raggiunti da variazioni periodiche di volume causate dalla rotazione di una coppia di rotori maschio e femmina intermedi nel corpo.
Generalmente, il rotore maschio è il rotore attivo e il rotore femminile è il rotore guidato.

Componenti principali: doppio rotore, corpo, cuscinetto principale, tenuta dell'albero, pistone di bilanciamento e dispositivo di regolazione dell'energia.


La capacità è la regolazione stepless 15 ~ 100% o la regolazione secondo e terzo stadio, e il pistone idraulico viene utilizzato per aumentare o diminuire il carico. Adozione convenzionale: radiali e assiali sono cuscinetti volventi; tipo aperto con separatore d'olio, serbatoio di stoccaggio dell'olio e pompa dell'olio; tipo chiuso per alimentazione olio pressione differenziale per la lubrificazione, l'iniezione, il raffreddamento e il movimento del pistone per guidare la regolazione della capacità del rocchetto.

Principio di compressione:
Processo di inalazione: il gas entra nel volume interdentale dei rotori maschio e femmina attraverso la porta di aspirazione.


Processo di compressione: quando il rotore ruota, il volume tra i denti del rotore maschio e femmina è collegato (spazio a forma di V). Grazie al reciproco ingranaggio dei denti, il volume viene gradualmente ridotto e il gas viene compresso.


Processo di scarico: il gas compresso si sposta verso la porta di scarico per completare un ciclo di lavoro.


(2) Compressore monovite
La compressione è prodotta dall'impegno di un rotore attivo e di due ruote a stella. I suoi tre processi consecutivi di aspirazione, compressione e scarico sono realizzati da variazioni periodiche di volume causate dalla rotazione del rotore e della ruota a stella.
Il numero di denti del rotore è sei e la ruota a stella è di undici denti.
I componenti principali sono un rotore, due ruote a stella, il corpo, il cuscinetto principale e dispositivi di condizionamento dell'energia.
La capacità può essere regolata dal 10% al 100% in modo continuo e da tre a quattro segmenti.

Principio di compressione:
Processo di aspirazione: il gas entra nella fessura del rotore attraverso la porta di aspirazione. Quando il rotore gira, le ruote a stella entrano nello stato di ingranamento con le fessure del rotore e il gas entra nella camera di compressione (lo spazio chiuso formato dalla superficie curva della scanalatura del rotore, dalla cavità della carcassa e dalla superficie del dente di stella).
Processo di compressione: quando il rotore gira, il volume della camera di compressione diminuisce e il gas viene compresso finché il bordo anteriore della camera di compressione non viene ruotato verso la luce di scarico.


Processo di scarico: dopo che la parte anteriore della camera di compressione viene girata verso la porta di scarico, lo scarico viene avviato e un ciclo di lavoro è completato. A causa della disposizione simmetrica delle ruote a stella, il ciclo subisce due compressioni per giro, e lo spostamento è corrispondentemente il doppio della quantità di circolazione a settimana.

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