Caractéristiques générales:
Les bobines efficaces élevées sont fabriquées à partir de tube de cuivre de haute qualité ф12 mm (FHKT 250), ф15 mm (FHKT 300) et des ailettes en aluminium de profil spécial.
Les échangeurs de chaleur sont fournis propres et testés sous APRESSURE de 30 bars.
Le boîtier:
Aluminium enduit de poudre blanc, résistance élevée à la corrosion, résistance à l'impact et ne produit pas de débris polluants.
Les moteurs du ventilateur:
Le tout avec des moteurs de ventilateur axiaux de haute qualité avec des standatds sagety élevés ajustés bien au boîtier de l'unité avec un système anti-vibration.
Chauffage de dégivrage:
Fourni par des éléments de chauffage en acier inoxydable recouverts par les tubes en aluminium, situés dans le sac à ailettes et dans le bac de vidange.
Pièces électriques et câblage:
Sont connectés à une borne terrestre, réalisée dans une boîte à jonction avec un hiles d'accès équipé de grandes grandes de câbles. Tous les matériaux sont soigneusement sélectionnés pour la fiabilité à long terme.
+86-18082061600
Classification du modèle:
FHKT 3002 20 7D
Chauffage de dégivrage
Espacement des nageoires (mm)
Surface (m²)
Ventilateur (mm) "n °
Série
Diagramme de sélection
Série FHKT 4.5 / J
Évaporateur de la série FHKT
Espacement des nageoires 7 mm, avec radiateur, RT ≥ -18 ℃
Modèle | Capacité R404UN / R507UN (KW) | Surface (m²) | Volume de tube (DM³) | Dimensions (mm) | N.W. (KG) | Connexion (∮mm) | |||||
t = -8 ℃ | F = -25 ℃ | ||||||||||
A | B | C | D | Entrée | sortie | ||||||
Dti = 8k | Dti = 7k | ||||||||||
FHVT 3001 07 7D | 1.58 | 1.24 | 7 | 1.9 | 915 | 620 | 19 | 12 | 15 | ||
FHVT 3001 10 7D | 2.04 | 1.6 | 10 | 2.9 | 915 | 620 | 22 | 12 | 15 | ||
FHVT 3002 14 7d | 3.16 | 2.48 | 14 | 3.5 | 1515 | 1222 | 32 | 12 | 15 | ||
FHVT 3002 20 7D | 4.08 | 3.2 | 20 | 5.4 | 1515 | 1222 | 38 | 12 | 22 | ||
FHVT 3003 20 7D | 4.75 | 3.72 | 20 | 5.2 | 2117 | 1823 | 620 | 1203 | 44 | 12 | 22 |
FHVT 3003 30 7D | 5.83 | 4.57 | 30 | 7.8 | 2117 | 1823 | 620 | 1203 | 53 | 12 | 22 |
FHVT 3004 28 7D | 6.33 | 4.96 | 28 | 6.8 | 2717 | 2425 | 1222 | 1203 | 58 | 12 | 22 |
FHVT 3004 41 7D | 8.17 | 6.39 | 41 | 10.3 | 2717 | 2425 | 1222 | 1203 | 69 | 12 | 28 |
Données électriques
Moule | Ventilateurs axiaux | Dégivrage électrique | ||||||||
Diamètre (∮mm) | N⁰ | Tension (V, 50 / 60Hz) | Puissance (w) | Courant (a) | Débit d'air (m³ / h) | Lancer (m) | Bobine (w) | Pan de vidange (W) | Total (w) | |
FHKT 3001 07 7D | 300 | 1 | ~ 220 | 87/105 | 0,44 / 0,48 | 1970 | 9 | 2x570 | 1x570 | 1710 |
FHKT 3001 10 7D | 300 | 1 | ~ 220 | 87/105 | 0,44 / 0,48 | 1810 | 8 | 2x570 | 1x570 | 1710 |
FHKT 3002 14 7D | 300 | 2 | ~ 220 | 174/210 | 0,88 / 0,96 | 3940 | 11 | 2x1030 | 1x1030 | 3090 |
FHKT 3002 20 7D | 300 | 2 | ~ 220 | 174/210 | 0,88 / 0,96 | 3620 | 10 | 2x1030 | 1x1030 | 3090 |
FHKT 3003 20 7D | 300 | 3 | ~ 220 | 261/315 | 1.32 / 1.44 | 5910 | 13 | 2x1500 | 1x500 | 4500 |
FHKT 3003 30 7D | 300 | 3 | ~ 220 | 261/315 | 1.32 / 1.44 | 5430 | 12 | 2x1500 | 1x1500 | 4500 |
FHKT 3004 28 7D | 300 | 4 | ~ 220 | 348/420 | 1.76 / 1,92 | 7880 | 15 | 2x2000 | 1x2000 | 6000 |
FHKT 3004 41 7D | 300 | 4 | ~ 220 | 348/420 | 1.76 / 1,92 | 7240 | 14 | 2x2000 | 1x2000 | 6000 |
Diagramme de sélection
Série FHKT 7 / D
Évaporateur de la série FHKT
Espacement des nageoires 10 mm, avec chauffage, RT ≥-25 ℃
Modèle | Capacité R404A / R507A (KW) | Surface (m²) | Volume de tube (DM³) | Dimensions (mm) | N.W. (KG) | Connexion (∮mm) | |||||
t = -8 ℃ | F = -25 ℃ | ||||||||||
A | B | C | D | Entrée | sortie | ||||||
Dti = 8k | Dti = 7k | ||||||||||
FHKT 3001 05 10D | 1.28 | 1 | 5 | 1.9 | 915 | 620 | 18 | 12 | 15 | ||
FHKT 3001 07 10D | 1.65 | 1.29 | 7 | 2.9 | 915 | 620 | - | - | 20 | 12 | 15 |
FHKT 3002 10 10D | 2.55 | 2 | 10 | 3.5 | 1515 | 1222 | - | - | 29 | 12 | 15 |
FHKT 3002 15 10D | 3.29 | 2.58 | 15 | 5.4 | 1515 | 1222 | - | - | 34 | 12 | 22 |
FHKT 3003 15 10D | 3.83 | 3 | 15 | 5.2 | 2117 | 1823 | 620 | 1203 | 40 | 12 | 22 |
FHKT 3003 22 10D | 4.94 | 3.87 | 22 | 7.8 | 2117 | 1823 | 620 | 1203 | 47 | 12 | 22 |
FHKT 3004 20 10D | 5.1 | 4 | 20 | 6.8 | 2717 | 2425 | 1222 | 1203 | 52 | 12 | 22 |
FHKT 3004 29 10D | 6.58 | 5.16 | 29 | 10.3 | 2717 | 2425 | 1222 | 1203 | 61 | 12 | 28 |
Données électriques
Moule | Ventilateurs axiaux | Dégivrage électrique | ||||||||
Diamètre (∮mm) | N⁰ | Tension (V, 50 / 60Hz) | Puissance (w) | Courant (a) | Débit d'air (m³ / h) | Lancer (m) | Bobine (w) | Pan de vidange (W) | Total (w) | |
FHKT 3001 05 10D | 300 | 1 | ~ 220 | 87/105 | 0,44 / 0,48 | 2030 | 9 | 2x570 | 1x570 | 1710 |
FHKT 3001 07 10D | 300 | 1 | ~ 220 | 87/105 | 0,44 / 0,48 | 1860 | 8 | 2x570 | 1x570 | 1710 |
FHKT 3002 10 10D | 300 | 2 | ~ 220 | 174/210 | 0,88 / 0,96 | 4060 | 11 | 2x1030 | 1x1030 | 3090 |
FHKT 3002 15 10D | 300 | 2 | ~ 220 | 174/210 | 0,88 / 0,96 | 3720 | 10 | 2x1030 | 1x1030 | 3090 |
FHKT 3003 15 10D | 300 | 3 | ~ 220 | 261/315 | 1.32 / 1.44 | 6090 | 13 | 2x1500 | 1x1500 | 4500 |
FHKT 3003 22 10D | 300 | 3 | ~ 220 | 261/315 | 1.32 / 1.44 | 5580 | 12 | 2x1500 | 1x1500 | 4500 |
FHKT 3004 20 10D | 300 | 4 | ~ 220 | 348/420 | 1.76 / 1,92 | 8120 | 15 | 2x2000 | 1x2000 | 6000 |
FHKT 3004 29 10D | 300 | 4 | ~ 220 | 348/420 | 1.76 / 1,92 | 7440 | 14 | 2x2000 | 1x2000 | 6000 |
Diagramme de sélection
Série FHKT 10 / D
Comment une unité de condensation de réfrigération fonctionne-t-elle dans des conditions extrêmes? 1. Performance de réfrigération e...
EN SAVOIR PLUSQuelles sont les principales caractéristiques de l'unité d'évaporateur? 1. Technologie de réfrigération avancée Capacit...
EN SAVOIR PLUSQu'est-ce qu'un évaporateur d'air 1. Rôle clé dans le cycle de réfrigération Processus d'échange de chaleur: ...
EN SAVOIR PLUSLe rôle du système de réfrigération dans le système de réfrigération 1. Effet de transfert de chaleur et de refroidissement Mécan...
EN SAVOIR PLUSLe C Évaporateur FHKT OMPACT est un composant de réfrigération spécialisé conçu pour un échange de chaleur efficace dans les espaces compacts. Ces évaporateurs sont particulièrement adaptés aux applications où l'espace est limité, comme dans les unités de réfrigération commerciales, les installations de stockage à froid et les plus petits systèmes de CVC. Leur conception garantit des performances de refroidissement efficaces tout en maximisant l'espace disponible.