YCL
P.T
10 giorni
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| Disponibilità: | |
Il motore asincrono trifase della serie YCL per torri di raffreddamento è appositamente progettato per uso esterno e relativi requisiti speciali, tra cui aspetto, dimensioni di installazione, tenuta e prestazioni di impermeabilità. Il prodotto ha le caratteristiche di bassa rumorosità, basse vibrazioni, alta efficienza, buone prestazioni di avviamento e funzionamento affidabile, che lo rendono un motore ideale per i ventilatori delle torri di raffreddamento.

Design efficiente e a risparmio energetico: adozione di un design standard IE3 e superiore ad alta efficienza, riducendo significativamente il consumo energetico, con un effetto di risparmio energetico che raggiunge il 15% -20%
Eccellenti prestazioni protettive: livello di protezione IP55, efficacemente antipolvere e impermeabile, adatto per ambienti di lavoro ad alta umidità delle torri di raffreddamento
Elevata resistenza alla corrosione: lo speciale trattamento anticorrosione dell'involucro e dei componenti può resistere al vapore acqueo e alla corrosione chimica nell'ambiente della torre di raffreddamento
Ampia adattabilità della tensione: funzionamento stabile entro un intervallo di fluttuazione della tensione di 380 V ± 10%, adattandosi alle fluttuazioni della rete elettrica
Funzionamento a bassa rumorosità: design elettromagnetico e struttura meccanica ottimizzati, con rumore di funzionamento inferiore a 65 dB, conforme ai requisiti ambientali
Sistema di cuscinetti affidabile: utilizzo di cuscinetti per carichi pesanti e design speciale di lubrificazione per garantire affidabilità di funzionamento continuo a lungo termine
Conveniente progettazione della manutenzione: fornisce finestre di manutenzione e interfacce standardizzate per la manutenzione quotidiana e la sostituzione dei componenti
| Gamma di potenza |
0,18 kW~30 kW | Telaio | H80~H225 |
| Tensione nominale | 380 V~720 V | Frequenza nominale | 50 o 60Hz |
| Numero di poli |
6、8、10、12、16P | Grado di efficienza energetica | IE3, IE4 |
| Livello di isolamento | B、F、H | Grado di protezione | IP54, IP55 |
| Metodo di raffreddamento | IC410, IC411 |
Sistema di lavoro | S1 |
| Metodo di installazione | B30、V1 | Usa l'ambiente | W、WF1、WF2、THWF2、TAWF2、Interno |
| Tipo di motore | Potenza nominale (kw) | Velocità nominale (giri/min) | Corrente nominale (A) | Efficienza(%) | Fattore di potenza((COSΦ) | Rotore bloccato alla coppia/coppia nominale | Ridurre la coppia alla coppia/coppia nominale | Corrente a rotore bloccato/ Corrente nominale |
Rumore Lw/Lp(dB) | Peso (chilogrammo) |
| Velocità sincrona 1000 giri/min | ||||||||||
| YCL-80-6 | 0.18 | 910 | 0.74 | 59.0 | 0.63 | 1.9 | 2 | 4.7 | 54 | 13 |
| YCL-80M0-6 | 0.25 | 910 | 0.94 | 63.0 | 0.64 | 1.9 | 2 | 4.7 | 54 | 14 |
| YCL-80M1-6 | 0.37 | 910 | 1.29 | 68 | 0.64 | 1.9 | 2 | 4.7 | 54 | 15 |
| YCL-80M2-6 | 0.55 | 910 | 1.81 | 71 | 0.65 | 1.9 | 2.1 | 4.7 | 54 | 16 |
| YCL-90S-6 | 0.75 | 935 | 2.3 | 72.5 | 0.7 | 2.0 | 2.1 | 5.5 | 65 | 25 |
| YCL-90L-6 | 1.1 | 935 | 3.2 | 73.5 | 0.72 | 2.0 | 2.1 | 5.5 | 65 | 28 |
| YCL-100L-6 | 1.5 | 940 | 4 | 77.5 | 0.74 | 2.0 | 2.1 | 5.5 | 67 | 34 |
| YCL-112M-6 | 2.2 | 940 | 5.6 | 80.5 | 0.74 | 2.0 | 2.1 | 6.5 | 67 | 45 |
| YCL-132S-6 | 3 | 960 | 7.2 | 83 | 0.76 | 2.0 | 2.1 | 6.5 | 71 | 63 |
| YCL-132M1-6 | 4 | 960 | 9.4 | 84 | 0.77 | 2.0 | 2 | 6.5 | 71 | 73 |
| YCL-132M2-6 | 5.5 | 960 | 12.6 | 85.3 | 0.78 | 2.0 | 2 | 6.5 | 71 | 84 |
| YCL-160M-6 | 7.5 | 970 | 17.0 | 86 | 0.78 | 2.0 | 2 | 6.5 | 75 | 121 |
| YCL-160L-6 | 11 | 970 | 22 | 97 | 0.78 | 2.0 | 2 | 6.5 | 75 | 146 |
| YCL-180L-6 | 15 | 970 | 31 | 89.5 | 0.81 | 2.0 | 2 | 7 | 78 | 186 |
| YCL-200L1-6 | 18.5 | 970 | 38 | 89.8 | 0.83 | 2.0 | 2 | 7 | 78 | 235 |
| YCL-200L2-6 | 22 | 970 | 45 | 90.2 | 0.83 | 2.0 | 2 | 7 | 78 | 260 |
| YCL-225M-6 | 30 | 980 | 59 | 90.2 | 0.85 | 1.8 | 2 | 7 | 81 | 300 |
| Velocità sincrona 750 giri/min | ||||||||||
| YCL-80M1-8 | 0.18 | 680 | 0.86 | 58 | 0.55 | 1.8 | 1.9 | 3.3 | 52 | 16 |
| YCL-80M2-8 | 0.25 | 680 | 1.1 | 62 | 0.56 | 1.8 | 1.9 | 3.3 | 52 | 17 |
| YCL-90S-8 | 0.37 | 680 | 1.3 | 68 | 0.63 | 1.8 | 1.9 | 4 | 57 | 24 |
| YCL-90L-8 | 0.55 | 680 | 1.9 | 69 | 0.64 | 1.8 | 1.9 | 4 | 57 | 28 |
| YCL-100L1-8 | 0.75 | 710 | 2.5 | 70 | 0.64 | 2.0 | 2.0 | 5.5 | 60 | 33 |
| YCL-100L2-8 | 1.1 | 710 | 3.7 | 70 | 0.65 | 2.0 | 2.0 | 5.5 | 60 | 37 |
| YCL-112M-8 | 1.5 | 710 | 4.7 | 73 | 0.66 | 2.0 | 2.0 | 5.5 | 63 | 44 |
| YCL-132S-8 | 2.2 | 710 | 5.9 | 80.5 | 0.71 | 2.0 | 2.0 | 6 | 66 | 63 |
| YCL-132M-8 | 3 | 710 | 7.7 | 82 | 0.72 | 2.0 | 2.0 | 6 | 66 | 79 |
| YCL-160M1-8 | 4 | 720 | 9.9 | 84 | 0.73 | 2.0 | 2.0 | 6 | 69 | 110 |
| YCL-160M2-8 | 5.5 | 720 | 13.3 | 85 | 0.74 | 2.0 | 2.0 | 6 | 69 | 121 |
| YCL-160L-8 | 7.5 | 720 | 17.7 | 86 | 0.75 | 2.0 | 2.0 | 6 | 69 | 147 |
| YCL-180L-8 | 11 | 730 | 26 | 86.5 | 0.75 | 1.7 | 2.0 | 6 | 72 | 182 |
| YCL-200L-8 | 15 | 730 | 35 | 88 | 0.75 | 1.8 | 2.0 | 6 | 73 | 290 |
| YCL-225S-8 | 18.5 | 730 | 41 | 89.5 | 0.76 | 1.7 | 2.0 | 6 | 73 | 303 |
| YCL-225M-8 | 22 | 730 | 49 | 90 | 0.76 | 1.8 | 2.0 | 6 | 75 | 376 |
| Velocità sincrona 600 giri/min | ||||||||||
| YCL-100L1-10 | 0.55 | 560 | 2.3 | 60 | 0.61 | 2 | 2 | 5 | 59 | 39 |
| YCL-100L2-10 | 0.75 | 560 | 3 | 62 | 0.61 | 2 | 2 | 5 | 59 | 42 |
| YCL-112M-10 | 1.1 | 570 | 4.1 | 65 | 0.63 | 2 | 2 | 5 | 60 | 45 |
| YCL-132S-10 | 1.5 | 570 | 4.9 | 73 | 0.64 | 2 | 2 | 5 | 60 | 72 |
| YCL-132M1-10 | 2.2 | 570 | 7.1 | 74 | 0.64 | 2 | 2 | 5 | 61 | 77 |
| YCL-132M2-10 | 3 | 570 | 9.6 | 74 | 0.64 | 2 | 2 | 5 | 64 | 85 |
| YCL-160M-10 | 4 | 580 | 11.2 | 80 | 0.68 | 2 | 2 | 5 | 65 | 115 |
| YCL-160L-10 | 5.5 | 580 | 14.3 | 80 | 0.73 | 2 | 2 | 5 | 65 | 135 |
| YCL-180L-10 | 7.5 | 580 | 18 | 85 | 0.73 | 2 | 2 | 5 | 70 | 182 |
| YCL-200L-10 | 11 | 580 | 28 | 85.5 | 0.73 | 2 | 2 | 5 | 71 | 280 |
| YCL-225S-10 | 15 | 580 | 35 | 87 | 0.74 | 2 | 2 | 5 | 72 | 350 |
| YCL-225M-10 | 18.5 | 580 | 43 | 88 | 0.74 | 2 | 2 | 5 | 72 | 376 |
| YCL-225M-10 | 22 | 580 | 51 | 88 | 0.74 | 2 | 2 | 5 | 73 | 380 |
| Velocità sincrona 500 giri/min | ||||||||||
| YCL-100L1-12 | 0.55 | 450 | 3.1 | 55 | 0.49 | 1.7 | 2 | 5 | 59 | 39 |
| YCL-100L2-12 | 0.75 | 450 | 4.1 | 56 | 0.5 | 1.7 | 2 | 5 | 59 | 42 |
| YCL-112M-12 | 1.1 | 450 | 4.9 | 62 | 0.55 | 1.7 | 2 | 5 | 60 | 45 |
| YCL-132S-12 | 1.5 | 460 | 6.1 | 65 | 0.58 | 1.6 | 2 | 5 | 60 | 75 |
| YCL-132M-12 | 2.2 | 460 | 7.7 | 72 | 0.6 | 1.6 | 2 | 5 | 61 | 83 |
| YCL-160M-12 | 3 | 470 | 10.1 | 73 | 0.62 | 1.5 | 2 | 5 | 64 | 112 |
| YCL-160L1-12 | 4 | 470 | 13.0 | 74 | 0.63 | 1.5 | 2 | 5 | 65 | 120 |
| YCL-160L2-12 | 5.5 | 470 | 17.2 | 76 | 0.64 | 1.5 | 2 | 5 | 65 | 135 |
| YCL-180L-12 | 7.5 | 470 | 22 | 78 | 0.66 | 1.5 | 2 | 5 | 70 | 185 |
| YCL200L-12 | 11 | 470 | 30 | 79 | 0.7 | 1.4 | 2 | 5 | 71 | 280 |
| Velocità sincrona 375 giri/min | ||||||||||
| YCL-160M1-16 | 1.5 | 360 | 6.3 | 64 | 0.57 | 1.4 | 2 | 5 | 59 | 105 |
| YCL-160M2-16 | 2.2 | 360 | 8.7 | 65 | 0.59 | 1.4 | 2 | 5 | 61 | 117 |
| YCL-160L2-16 | 3 | 360 | 11.4 | 68 | 0.59 | 1.4 | 2 | 5 | 62 | 141 |
| YCL-180L1-16 | 4 | 360 | 14.2 | 70 | 0.61 | 1.3 | 2 | 5 | 63 | 192 |
| YCL-180L2-16 | 5.5 | 360 | 19 | 71 | 0.62 | 1.3 | 2 | 5 | 63 | 205 |
In un sistema a torre di raffreddamento, il motore funge da componente di alimentazione principale e le sue prestazioni influiscono direttamente sull'effetto di raffreddamento e sulla stabilità dell'apparecchiatura. La scelta di un motore per torre di raffreddamento appropriato richiede una considerazione globale di molteplici fattori. Di seguito vengono elaborati in dettaglio i parametri chiave, gli scenari di utilizzo e i requisiti di manutenzione.
La scelta della potenza del motore deve essere calcolata in base al carico termico della torre di raffreddamento, ai requisiti di volume d'aria e all'efficienza della trasmissione. Maggiore è il carico termico, maggiore è la quantità d'aria necessaria e quindi maggiore è la corrispondente potenza del motore. Il volume d'aria teorico può essere calcolato attraverso la dissipazione del calore progettata della torre di raffreddamento e la differenza di entalpia dell'aria. Quindi, combinando con la curva caratteristica del ventilatore, è possibile determinare la potenza del motore corrispondente. Generalmente i motori con un range di potenza compreso tra 0,75 e 3kW sono adatti per torri di raffreddamento di piccole dimensioni; Per quelli di medie dimensioni sono adatti motori da 5,5 - 15kW; e per le torri di raffreddamento industriali di grandi dimensioni sono necessari motori con una potenza superiore a 22 kW. Inoltre, è necessario riservare un margine di potenza del 10% - 15% per far fronte alle fluttuazioni di carico e alle condizioni operative estreme durante il funzionamento dell'apparecchiatura.
La velocità determina il volume e la pressione dell'aria del ventilatore e deve essere selezionata in base alla struttura e ai requisiti di progettazione della torre di raffreddamento. I motori a bassa velocità funzionano in modo fluido e silenzioso ma forniscono un volume d'aria inferiore; i motori ad alta velocità possono offrire un grande volume d'aria, ma generano relativamente più vibrazioni e rumore. Negli ambienti sensibili al rumore, come le torri di raffreddamento commerciali vicino alle aree residenziali, è consigliabile scegliere motori a bassa velocità e dotarli di dispositivi di regolazione della velocità a frequenza variabile. Ciò consente di regolare il volume dell'aria secondo necessità, soddisfacendo i requisiti di raffreddamento e riducendo al contempo il consumo energetico e il rumore. Negli scenari di produzione industriale, se la richiesta di raffreddamento è stabile, è possibile selezionare motori a velocità fissa e la velocità può essere regolata tramite pulegge o trasmissioni a ingranaggi per semplificare la struttura e ridurre i costi.
Le torri di raffreddamento sono costantemente esposte ad ambienti umidi e polverosi, rendendo fondamentale la protezione del motore. La classificazione IP (Ingress Protection) è uno standard per misurare le capacità di resistenza alla polvere e all'acqua di un motore. In circostanze normali, i motori delle torri di raffreddamento dovrebbero avere un grado di protezione IP54 o superiore, il che significa che sono resistenti alla polvere e protetti dagli spruzzi d'acqua. Se la torre di raffreddamento si trova in un ambiente corrosivo, come in riva al mare o in un impianto chimico, il grado di protezione deve essere ulteriormente aumentato a IP65. Nel frattempo, è necessario selezionare motori con rivestimenti anticorrosione per resistere all'erosione della nebbia salina e dei gas chimici e prolungare la durata di servizio del motore.
La classe di isolamento determina la resistenza al calore del motore e influisce direttamente sulla sua affidabilità e durata. Le classi di isolamento comuni includono Classe A (105°C), Classe E (120°C), Classe B (130°C), Classe F (155°C) e Classe H (180°C). Quando la torre di raffreddamento è in funzione, gli avvolgimenti del motore generano calore e, considerando l'impatto della temperatura ambiente, è necessario scegliere una classe di isolamento adeguata. Solitamente i motori isolati in Classe F sono adatti per ambienti ordinari; se la torre di raffreddamento si trova in un'area ad alta temperatura o il motore funziona sotto carico elevato per un periodo prolungato, è necessario selezionare motori isolati di Classe H per garantire un fin ambienti ad alta temperatura.
Il metodo di installazione del motore (orizzontale o verticale) deve essere compatibile con la struttura della torre di raffreddamento per garantire un'installazione stabile e una trasmissione fluida. Allo stesso tempo, dovrebbero essere selezionati motori di facile manutenzione. Ad esempio, dovrebbe essere riservato uno spazio sufficiente per la manutenzione per facilitare la sostituzione di parti vulnerabili come cuscinetti e spazzole di carbone. Alcuni motori sono dotati di sensori di temperatura e dispositivi di monitoraggio delle vibrazioni, che possono fornire feedback in tempo reale sullo stato operativo del motore, aiutando a rilevare potenziali guasti in anticipo e riducendo i costi di manutenzione e i rischi di fermo macchina.
Dare la priorità ai motori ad alta efficienza e a risparmio energetico, come quelli che soddisfano lo standard nazionale di efficienza energetica di Grado 2 o superiore. Sebbene il costo di acquisto iniziale sia relativamente elevato, è possibile ottenere risparmi significativi sulla bolletta elettrica durante il funzionamento a lungo termine. Inoltre, combinata con sistemi di controllo intelligenti, la potenza del motore può essere regolata automaticamente in base al carico effettivo della torre di raffreddamento, migliorando ulteriormente l'efficienza energetica e ottenendo risparmio energetico e riduzione dei consumi.
La scelta di un motore per torri di raffreddamento richiede una cn motore per torri di raffreddamento richiede una considerazione completa di molteplici fattori, tra cui potenza, velocità, livello di protezione, classe di isolamento, installazione e manutenzione ed efficienza energetica. Prendendo decisioni scientifiche e ragionevoli basate sugli scenari di utilizzo effettivi, è possibile garantire il funzionamento efficiente, stabile ed economico della torre di raffreddamento.
Quanto sopra introduce in modo esaustivo i metodi per la selezione dei motori delle torri di raffreddamento. Se desideri confrontare motori di marchi specifici o hai requisiti di scenari di utilizzo più specifici, non esitare a farmelo sapere e potrò condurre ulteriori analisi.
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Le applicazioni del motore PT, con le sue prestazioni eccezionali, sono state ampiamente applicate in vari campi, fornendo un supporto di potenza affidabile per il funzionamento efficiente dei sistemi di raffreddamento.
1. Nel settore della produzione industriale, settori come la produzione di energia, l'ingegneria chimica e la produzione dell'acciaio si affidano a torri di raffreddamento su larga scala per la dissipazione del calore. I motori delle torri di raffreddamento PT sono potenti e offrono modelli con una potenza di 22 kW o superiore, in grado di soddisfare i requisiti di funzionamento a carico elevato delle torri di raffreddamento su larga scala. Prendiamo ad esempio le centrali elettriche. Una grande quantità di calore deve essere dissipata in modo tempestivo. I motori PT possono azionare stabilmente i ventilatori, fornendo un forte volume d'aria per garantire un rapido raffreddamento dell'acqua circolante. Ciò garantisce il normale funzionamento delle apparecchiature di generazione di energia. La loro alta efficienza e le prestazioni stabili riducono efficacemente il rischio di tempi di inattività causati da un raffreddamento insufficiente, migliorando la continuità e l'efficienza della produzione industriale.
2. Negli edifici commerciali, i sistemi di condizionamento d'aria centralizzati nei centri commerciali, negli hotel, negli edifici per uffici e in altri luoghi si basano su torri di raffreddamento per la dissipazione ausiliaria del calore. I motori PT offrono diverse opzioni per tali scenari. Per le aree commerciali sensibili al rumore, i motori a bassa velocità combinati con dispositivi di regolazione della velocità a frequenza variabile sono la soluzione ideale. Il funzionamento a bassa velocità riduce significativamente il rumore, evitando interferenze con l'ambiente circostante. Nel frattempo, la tecnologia a frequenza variabile può regolare il volume dell'aria in tempo reale in base al carico effettivo del sistema di climatizzazione, controllando con precisione l'effetto di raffreddamento e raggiungendo obiettivi di risparmio energetico, riducendo così i costi dell'elettricità delle operazioni commerciali.
Anche i motori delle torri di raffreddamento 3.PT funzionano eccezionalmente bene in alcuni ambienti speciali. Ad esempio, in ambienti corrosivi come le zone costiere o gli impianti chimici, i motori sono progettati con speciali caratteristiche anticorrosione. Con un grado di protezione fino a IP65 e rivestimenti anticorrosione, possono resistere efficacemente all'erosione della nebbia salina e dei gas chimici, prolungando la durata dei motori e riducendo la frequenza di manutenzione delle apparecchiature. Ciò garantisce il funzionamento stabile e a lungo termine delle torri di raffreddamento in ambienti difficili.
4. Negli impianti di trattamento delle acque reflue, le torri di raffreddamento a circuito chiuso richiedono un'efficiente dissipazione del calore per garantire la stabilità del processo di trattamento. I motori per torri di raffreddamento PT, con classe di isolamento F e grado di protezione IP55, possono adattarsi ad ambienti di lavoro umidi e polverosi. Impediscono al vapore acqueo e alla polvere di entrare all'interno dei motori, garantendo il funzionamento sicuro dei motori e aiutando il sistema di trattamento delle acque reflue nel trattamento continuo e stabile delle acque reflue.
5. Adattandosi alle esigenze di diversi scenari, i motori delle torri di raffreddamento PT, con le loro prestazioni affidabili, i vantaggi in termini di risparmio energetico e l'eccellente adattabilità ambientale, svolgono un ruolo cruciale nel funzionamento stabile e nello sviluppo efficiente dei sistemi di raffreddamento nelle industrie, negli edifici commerciali e nelle strutture per ambienti speciali. Sono diventati una scelta affidabile per la potenza di raffreddamento tra molti utenti.
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