Будь то компактные лабораторные термостаты или индивидуальные системы отопления и охлаждения для инженерного оборудования, LAUDA является ведущим мировым поставщиком точных и устойчивых технологий температурного контроля.
Наши приборы и системы оптимизированы с учетом высокой энергоэффективности и низкого углеродного следа, поскольку около 95 % выбросов CO2 происходит в течение срока службы прибора.
По мере возможности мы разрабатываем наши холодильные системы с электронным управлением и технологией компрессора с регулируемой скоростью в качестве стандарта. Высокопроизводительные линии приборов, такие как LAUDA Ultracool, обеспечивают экономию энергии до 50 % по сравнению с традиционными технологиями. Мы отвечаем этим высоким стандартам от лабораторного прибора до технологического термостата на производстве.
Не менее важным компонентом нашей стратегии устойчивого развития является переход в холодильной технике на натуральные хладагенты, который начался много лет назад. Идеальный хладагент для каждого применения и продукта оптимизируется в наших термостатах, чтобы постоянно снижать углеродный след при производстве и использовании нашей продукции в соответствии с действующими нормативными требованиями и собственными целями LAUDA в области устойчивого развития.
Постановление Европейского союза о F-газах, а также другие международные нормы, например, EPA США, предусматривают постепенное сокращение использования фторированных хладагентов с высоким эквивалентом GWP и создают мощный стимул для использования инновационных технологий на основе натуральных хладагентов. LAUDA уже сейчас позволяет перейти на перспективные и экологичные хладагенты, в зависимости от индивидуальных требований к применению, благодаря широкому спектру холодильных решений.
Что такое CO₂ (R744)?
R744 - это официальное название диоксида углерода (CO₂) в качестве хладагента. R744 - это хладагент природного происхождения, который не оказывает вредного воздействия на озоновый слой. Он имеет очень низкий показатель (GWP 1) по сравнению с традиционными фторсодержащими хладагентами, так называемыми HFC / F-газами. CO₂ или R744 является невоспламеняющимся (A1) хладагентом, но требует адаптированных компонентов и мер безопасности из-за более высокого рабочего давления. Сегодня CO₂ широко используется в центральном охлаждении супермаркетов и в коммерческом холодильном оборудовании, а также в специальных промышленных холодильных системах и тепловых насосах.
Что такое пропан (R290) / ...?
R290 - это официальное обозначение пропана в качестве хладагента. Для компании LAUDA и индустрии охлаждения и кондиционирования воздуха R290 является очень важным хладагентом благодаря своим экологичным свойствам, универсальности применения и высокой производительности. Как и R744 (CO₂), R290 является хладагентом природного происхождения. Он не имеет потенциала разрушения озонового слоя (ODP) и обладает очень низким потенциалом глобального потепления (GWP 3). Особенно в холодильной и бытовой технике, такой как холодильники, кондиционеры и сушилки, а также в промышленных холодильных системах, особенно на химических и фармацевтических предприятиях, R290 считается идеальным решением благодаря своей надежности и универсальности. Проверенные и интегрированные функции безопасности делают его простым в использовании и установке, даже при больших количествах хладагента. Эти свойства характерны и для многих других хладагентов А3, таких как R170 (этан) или R1270 (пропен).
Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы получить индивидуальную консультацию.
| Устройство с естественным хладагентом R744 = CO₂ | Устройство с природными хладагентами / углеводородами (например, R290 = пропан) | Устройство с хладагентами HFO / синтетическими F-газы (например, R513A) | Устройство с хладагентами HFO / синтетическими F-газы (например, R455A) | Справочник: хладагент HFC / классические F-газы (например, R449a) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Класс безопасности | A1 | A3 | A1 | A2L | A1 |
| Токсичность | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Возгораемость | Нет | Да | Нет | Низкая | Нет |
| Опасность удушья | Да | Низкая | Низкая | Низкая | Низкая |
| Особые требования безопасности | При установке в подвалах или на открытом воздухе без аварийных выходов: минимальные объемы помещения и, при необходимости, вентиляция (опасность удушья при утечке). | Без требований при заправке хладагентом до 150 г. Свыше 150 г: требуется минимальный объём помещения, при необходимости — датчик утечки газа и вентиляция. | Нет | Без требований при заправке хладагентом до 150 г. Свыше 150 г: требуется минимальный объём помещения, при необходимости — датчик утечки газа и вентиляция. | Нет |
| GWP (Глобальное Потенциал Потепления = эквивалент CO₂) | 1 | < 10 | < 1 до < 700 | < 1 до < 700 | Обычно > 1000 |
| COP (Коэффициент производительности = отношение холодильной мощности к потребляемой электрической мощности при полной нагрузке и tb=20 °C) | около 3 (одноступенчатый компрессор, стабильно работает при низких температурах) | около 3,6 (неуклонно уменьшается при низких температурах) | около 3 (неуклонно уменьшается при низких температурах) | около 3,3 (неуклонно уменьшается при низких температурах) | около 3,3 (неуклонно уменьшается при низких температурах) |
| Температурный диапазон | До −45 °C (одноступенчатый) | До −100 °C | До −30 °C | До −50 °C | До −100 °C |
| Отвод тепла | Предпочтительно водяное охлаждение, устройства с воздушным охлаждением имеют пониженную эффективность | Можно охлаждать воздухом и водой | Можно охлаждать воздухом и водой | Можно охлаждать воздухом и водой | Можно охлаждать воздухом и водой |
| Вывод | Ограниченная минимальная температура. Высокая энергоэффективность и холодильная мощность при идеальных рабочих условиях (с водяным охлаждением, установка в помещении). Дополнительные расходы из-за более высокого давления в системе. Низкие требования безопасности. | Технически идеальная замена классических F-газов с высокой энергоэффективностью. Можно проектировать с воздушным и водяным охлаждением, реализуемы все температурные диапазоны. Установленная безопасность. | Альтернатива традиционным F-газам. Преимущество заключается в низких требованиях к безопасности (как у хладагентов HFC) и возможности проектирования с воздушным или водяным охлаждением. Однако, как фторсодержащий хладагент, имеет ограниченное применение в ЕС. Ограниченная минимальная температура и более низкая плотность холодопроизводительности требуют использования более крупных систем. | Необходимость в несколько меньших, но аналогичных требованиях безопасности, как у природных хладагентов A3, меньшее холодильное значение требует большего размера систем для аналогичной мощности. | Текущий уровень технологий, высокая энергоэффективность и низкие требования безопасности. |
Природный хладагент R744 (CO₂) особенно хорошо проявляет себя в системах с высокими требованиями к холодопроизводительности, при установке внутри помещений, температуре на выходе < 0 °C и при использовании централизованной подачи охлаждающей воды. Очень энергоэффективная работа и простой монтаж полностью оправдывают себя в этих условиях.
Природный хладагент R290 (и другие хладагенты А3) характеризуется заменой фторированных хладагентов почти 1 к 1. Установка внутри и вне помещений, воздушное или водяное охлаждение, высокая энергоэффективность даже при температуре > 0 °C делают R290 идеальным и более экономичным решением по сравнению с R744. При более высоких заправках хладагента встроенная технология безопасности на стороне устройства обеспечивает простоту установки и безопасность использования.
Синтетические хладагенты HFO, такие как R513A, с более низким значением GWP представляют собой хороший компромисс между традиционными фторсодержащими газами (HFC) и природными хладагентами и по праву считаются переходными. Хладагенты A1/HFO имеют более ограниченные температурные диапазоны и меньшую плотность охлаждающей мощности, но отличаются простотой применения. Хладагенты A2L/HFO предъявляют более высокие требования к безопасности, но обеспечивают большую плотность охлаждающей мощности и энергоэффективность и могут быть проще внедрены в существующие системы как «drop-in» хладагенты с минимальными изменениями.
В зависимости от индивидуальных требований к применению и условий монтажа LAUDA предлагает широкий спектр различных холодильных решений.
Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы получить индивидуальную консультацию.
Процессные термостаты LAUDA Integral XT работают по принципу проточного охлаждения с наложением холодного масла. В версиях Integral P также возможна подача давления. Это позволяет использовать теплоносители в значительно более широком диапазоне температур, что идеально подходит для динамических задач терморегулирования.
Электронно регулируемые насосы и доступные в качестве аксессуаров регуляторы расхода обеспечивают различные режимы работы в сложных сценариях применения.
Все модели Integral с CO₂, а также все модели Integral с более чем 150 г хладагента класса A3 (например, пропана), оснащены кнопкой аварийной остановки и интерфейсом для подключения к централизованной системе аварийного останова.
Специфические эксплуатационные характеристики моделей IN 2040 XTW и PW:
Пропан и пропен относятся к хладагентам класса A3. Заправка хладагентом в количестве 150 г и более в одном холодильном контуре требует проведения оценки безопасности на месте установки.
«Safety is not an option» — этот принцип лежит в основе интегрированной концепции безопасности установок серии Integral, использующих пропан в качестве хладагента. Стандартно встроенный газоанализатор непрерывно контролирует холодильный контур на наличие утечек газа после подачи электропитания на устройство. Включение установки возможно только при успешном прохождении проверки безопасности. Если во время работы система обнаруживает хладагент, сначала подается предупреждение, зависящее от концентрации газа. При дальнейшем росте концентрации все компоненты устройства безопасно и контролируемо отключаются от электросети.
«Safety is not an option» – Мы обеспечиваем безопасную эксплуатацию вашего оборудования благодаря полностью интегрированной системе безопасности в Integral XT, избавляя вас от трудоёмкого поиска подходящих аксессуаров, совместимых опций и газовых датчиков, которые часто требуют калибровки. Устройства могут быть сразу введены в эксплуатацию без дополнительной доработки — при соблюдении минимального размера помещения.
Специфические эксплуатационные характеристики моделей IN 550 XT / 550 XTW / 750 XT / 950 XTW:
| Транспорт по | Фреон / F-газы | Естественный хладагент – A1 (CO₂) | Естественный хладагент – A3 (Пропан, Этан и др.) | HFO – A1 хладагент | HFO – A2L хладагент |
|---|---|---|---|---|---|
|
Дорога | Да * | Да * | Да, до 12 кг хладагента | Да * | Да * |
|
Воздух | Да * | Да * | Да, до 100 г хладагента ** | Да * | Да, до 100 г хладагента ** |
|
Море | Да * | Да * | Да * | Да * | Да * |
* Дополнительная документация требуется для систем с > 12 кг хладагента.
** Для срочных перевозок устройств с > 100 г хладагента (классы A3 и A2L) воздушным транспортом компания LAUDA предлагает специальные логистические и сервисные процессы.
Местные правила могут предусматривать более строгие ограничения или дополнительные параметры. Пожалуйста, проверьте ваши юридические обязательства. Нарушения правил транспортировки лежат исключительно на ответственности отправителя, если транспортировка не осуществляется компанией LAUDA.
В вашем сравнительном списке уже есть три продукта.
Для сравнения других продуктов удалите один из продуктов в вашем сравнительном списке.