Title Image

Схема АБХМ BROAD на горячей воде

Функциональная схема АБХМ BROAD на горячей воде

Функциональная схема АБХМ BROAD на горячей воде включает испаритель которой подключен к подающему и обратному трубопроводу холодоснабжения, а конденсатор и абсорбер расположены на трубопроводе холодной воды и дополнительном контуре охлаждения с градирней. Система обеспечивает бесперебойное снабжение потребителя требуемым количеством теплоты на нужды вентиляции и отопления в холодный период года, на нужды ГВС круглогодично и требуемым количеством холода, соответствующего температурного уровня в любой период года при обеспечении регулирования уровня холодоснабжения.
схема абхм broad на паре, схема абхм broad на горячей воде, схема абхм broad на выхлопных газах

Схема АБХМ BROAD BHY

двухступенчатая контейнерного исполнения

Функциональная схема АБХМ BROAD BEY является совокупностью основного и вспомогательного оборудования вместе с встроенными в него запорными и регулирующими органами, а также энергии источников тепла и других материалов, определяемых особенностями используемого оборудования. Схемы разъясняют определенные процессы, протекающие в отдельных функциональных узлах изделия или в изделии в целом. Специалисты монтажных, наладочных и эксплуатационных организаций. используют схемы для изучения принципов работы оборудования, а также при их наладке, контроле и ремонте.

Устройства управления:
INV1 преобразователь насоса раствора
INV3 преобразователь насоса хладогента
INV5 преобразователь градирни (для 2 вентиляторов)
INV6 преобразователь насоса охлаждающаей воды
TS сенсорный экран
PLC программируемый логический контроллер
Контролируемые устройства:
RP насос хладагента
HP насос ВТГ
LP насос НТГ
VP спускной воздушный клапан насоса
LQFJ вентилятор градирни
F24 привод клапана хладагента
F26 3-ходовой клапан отопительной воды* △△
F38 двигатель клапана источники тепла (опция для АБХМ на выхлопных газах)
YB привод сливного клапана
KF вентилятор щита управления
Датчики:
T1 датчик температуры на входе охлажденной воды
T2 датчик температуры на выходе охлажденной воды
T2A датчик калибровки температуры охлажденной воды
T3 датчик температуры на входе охлаждающей воды
T4 датчик температуры на выходе охлаждающей воды
T5 датчик температуры (для ПЛК)
T6 датчик температуры источника тепла на выходе
T7 датчик температуры источника тепла на входе
T9 датчик температуры окружающей среды
T10 датчик кристализации в ВТГ
T11 датчик температуры слабого раствора на входе в НТТО
T12 датчик кристализации в НТГ
T13 датчик температуры в щите управления
T14 датчик температуры отопительной воды на входе* △△
T15 датчик температуры отопительной воды на выходе* △△
T16 датчик температуры НТГ
T17 датчик температуры конденсата
B1 переключатель потока охлажденной воды
B1A переключатель потока охлажденной воды
B2 переключатель потока охлаждающей воды
B3 переключатель потока охлажденной воды
GY регулятор давления
YK1 датчик уровня раствора в ВТГ
YK2 датчик уровня хладагента
YK3 датчик неконденсируемого газа
YK4 датчик автоматического вентиляции
YK5 датчик уровня раствора в НТГ
YK6 датчик уровня раствора в абсорбере
V1 расходомер кондиционной воды
V2 расходомер охлаждающей воды (≥BY75)
V5 расходомер конденсата (опция) △
V6 расходомер источника тепла (опция) △
S датчик проводимости (≥BY75)
∆P датчик дифференциала давления (опция)
Другое:
F1 клапан переключения охлажденной/отопительной воды* △△
F2 выпускной обратный клапан конденсаторной воды* △△
F3 угловой паровой клапан
F4 угловой клапан крепкого раствора
F5 угловой клапан для слабого раствора
F6 клапан регулирования концентрации раствора в ВТГ
F8 запорный клапан системы водоснабжения
F9 клапан отбора проб хладагента
F10 клапан отбора проб в НТТО
F11 клапан отбора проб в ВТТО
F12 клапан отбора проб слабого раствора
F13 главный продувочный клапан
F14 прямой продувочный клапан
F15 клапан продувки ВТГ
F16 отбор проб в продувочном клапане
F17 дросельный клапан
F18 измерение давления в главном корпусе
F19 клапан для измерения давления в ВТГ
F20 вакуумный выходной клапан и клапан с ручным приводом
F21 азотный зарядный клапан
F27 дренажный клапан охлажденной воды
F28 дренажный клапан для охлаждающей воды
F29 дренажный клапан отопительной воды* △△
F35 конденсатоотводчик △
F36 перепускной клапан конденсата △
F37 дренажный клапан антифриза △
YA2 клапан сброса давления отопительной воды* △△
FE автоматический клапан подпитывающей воды
YA автоматический воздушный клапан
YC сливной клапан с ручным приводом
YD выпускной вентиль
YE клапан подпитывающей воды
YF клапан подачи воды с ручным приводом
CG1 мановакуумметр ВТГ
CG2 мановакуумметр главного корпуса
G4 фильтр (природного газа для АБХМ на выхлопных газах)
RD мембранное предохранительное устройство
Примечание:
1. □ границы чиллера
2. ** не применимы для охлаждения/нагревания
*, ** неприменимы только для охлаждения
3. Тип линии:
выходной сигнал исполнительных механизмов ⏤•⏤•⏤
вход для подключения датчика ------------
коммуникации —••—••—
схема абхм broad bdsy/bdhy/bdey

Схема АБХМ BROAD BDHY

одноступенчатая контейнерного исполнения
Устройства управления:
INV1 преобразователь насоса раствора
INV3 преобразователь насоса хладогента
INV5 преобразователь градирни (в стандартной комплектации один вентилятор)
INV6 преобразователь насоса охлаждающаей воды
TS сенсорный экран
PLC программируемый логический контроллер
Контролируемые устройства:
RP насос хладагента
SP насос раствора
VP спускной воздушный клапан насоса
LQFJ вентилятор градирни
F24 привод клапана хладагента
F38 двигатель клапана источники тепла (опция для АБХМ на выхлопных газах)
YB привод сливного клапана
KF вентилятор щита управления
Датчики:
T1 датчик температуры на входе охлажденной воды
T2 датчик температуры на выходе охлажденной воды
T2A датчик калибровки температуры охлажденной воды
T3 датчик температуры на входе охлаждающей воды
T4 датчик температуры на выходе охлаждающей воды
T5 датчик температуры генератора
T6 датчик температуры источника тепла на выходе
T7 датчик температуры источника тепла на входе
T9 датчик температуры окружающей среды
T11 датчик температуры слабого раствора на входе в теплообменник
T12 датчик кристаллизации в генераторе
T13 датчик температуры в щите управления
T14 датчик температуры конденсаторе
B1 переключатель потока охлажденной воды
B1A переключатель потока охлажденной воды
B2 переключатель потока охлаждающей воды
B3 переключатель потока охлажденной воды
GY регулятор давления
YK1 датчик уровня раствора в генераторе
YK2 датчик уровня хладагента
YK3 датчик неконденсируемого газа
YK4 датчик автоматической вентиляции
YK5 датчик уровня раствора в абсорбере
V1 расходомер кондиционерной воды
V2 расходомер охлаждающей воды (≥BY75)
V5 расходомер конденсата (опция) △
V6 расходомер источника тепла (опция) △
S датчик проводимости (≥BY75)
∆P датчик дифференциала давления (опция)
Другое:
F8 запорный клапан системы водоснабжения
F9 клапан отбора проб хладагента
F10 клапан отбора проб крепкого раствора
F12 клапан отбора проб слабого раствора
F13 главный продувочный клапан
F14 прямой продувочный клапан
F16 отбор проб в продувочном клапане
F17 дросельный клапан
F18 клапан измерения давления
F20 вакуумный выходной клапан и клапан с ручным приводом
F21 азотный зарядный клапан
F27 дренажный клапан охлажденной воды
F28 дренажный клапан для охлаждающей воды
FE автоматический клапан подпитывающей воды
YA автоматический воздушный клапан
YC сливной клапан с ручным приводом
YD выпускной вентиль
YE клапан подпитывающей воды
YF клапан подачи воды с ручным приводом
CG2 датчик состава
G4 фильтр
Примечание:
1. □ границы чиллера
2. ** не применимы для охлаждения/нагревания
*, ** неприменимы только для охлаждения
3. Тип линии:
выходной сигнал исполнительных механизмов ⏤•⏤•⏤
вход для подключения датчика ------------
коммуникации —••—••—

Схемы АБХМ BROAD на других источниках тепла

Схема АБХМ BROAD на горячей воде основана на быстром охлаждении либо подогреве жидкости, что делает его незаменимой в централизованных системах кондиционирования помещений и поддержании необходимой температуры промышленных установок. Следует иметь в виду то обстоятельство, что наличие дешевой теплоты вторичных энергоресурсов технологических процессов с необходимым температурным уровнем для обогрева генераторов АБХМ практически всегда предопределяет экономическую целесообразность его применения на рассматриваемом объекте.