Zdalny grzejnik Jenbacher JMS 624 GS-NL
Zdalny grzejnik został zaprojektowany specjalnie dla podwójnego obwodu chłodzącego JMS 624 GS-NL. Oddziela rdzeń modułu rozpraszania ciepła od głównego korpusu urządzenia, rozwiązując potrzeby dużych urządzeń w zakresie odprowadzania ciepła i przełamując ograniczenia lokalizacyjne tradycyjnych zintegrowanych grzejników. Jej podstawowe wartości znajdują odzwierciedlenie w trzech aspektach:
Nadaje się do odprowadzania ciepła przy dużym obciążeniu: Dla dwóch obwodów chłodzenia wody tulei cylindrowej (80–95 stopni) i powietrza doładowującego (40–60 stopni) w tym modelu zapewniona jest dostosowana wydajność wymiany ciepła, aby zapewnić precyzyjną i kontrolowaną temperaturę w warunkach pełnego obciążenia;
Optymalizacja układu miejsca: Możliwość niezależnego rozmieszczenia grzejników na zewnątrz urządzenia, odpowiednia dla scenariuszy kompaktowych lub wrażliwych na hałas, takich jak centra danych i parki przemysłowe;
Poprawa wydajności działania i konserwacji: Jednostka rozpraszająca ciepło jest oddzielona od jednostki, a czyszczenie i konserwacja nie wymagają zajmowania miejsca w pomieszczeniu jednostki, co znacznie skraca przestoje związane z konserwacją.
Architektura techniczna i konfiguracja rdzenia

Podstawowe mocne strony
1. Optymalizacja kontroli hałasu
Sam JMS 624 GS-NL charakteryzuje się poziomem hałasu wynoszącym 103 dB (A). Zdalny grzejnik oddziela główne źródła hałasu, takie jak wentylatory, od urządzenia, co może zmniejszyć poziom hałasu w pomieszczeniu komputerowym o 15-20 dB (A). Doskonale nadaje się do zastosowań wrażliwych na hałas, takich jak centra danych, szpitale i kompleksy handlowe.
2. Poprawiona wydajność rozpraszania ciepła
Niezależnie rozmieszczony grzejnik pozwala w pełni wykorzystać otaczające powietrze i uniknąć cofania się ciepła odpadowego w pomieszczeniu jednostki. W porównaniu ze zintegrowanymi grzejnikami wydajność odprowadzania ciepła jest lepsza o 10% -15%, jednocześnie zmniejszając ryzyko tłumienia mocy spowodowanego przegrzaniem urządzenia.
3. Możliwość dostosowania się do całej sceny
Ekstremalne środowisko: konfigurowalny system ogrzewania zapobiegający zamarzaniu i-powłoka antykorozyjna, odpowiednia do ekstremalnie niskich temperatur -30 stopni i środowiska przybrzeżnego o wysokiej mgle solnej;
Scenariusz wysokiego obciążenia: W przypadku pracy przy pełnym obciążeniu na poziomie 4,5 MW, redundantna konstrukcja wydajności wymiany ciepła zapewnia ciągłą pracę bez ryzyka przegrzania;
Kompatybilność z wieloma paliwami: Nadaje się do różnych paliw, takich jak gaz ziemny, biogaz, gaz wysypiskowy itp. Układ chłodzenia może regulować obciążenie w zależności od rodzaju paliwa, aby zapewnić stabilne spalanie.
Typowe scenariusze zastosowań
1. Wielkoskalowa rozproszona stacja energetyczna w centrum danych
Biorąc za przykład rozproszoną stację energetyczną w Shanghai International Tourism Resort, pięć jednostek JMS 624 GS-NL jest wyposażonych w zdalne grzejniki, a jednostki rozpraszające ciepło są niezależnie rozmieszczone na zewnątrz sali komputerowej, co nie tylko zaspokaja zapotrzebowanie na moc na poziomie 4,5 MW oraz chłodzenie i ogrzewanie ciepłem odpadowym, ale także pozwala uniknąć hałasu i ciepła wpływającego na działanie centrum danych, osiągając maksymalną wszechstronną wydajność.
2. Projekty kogeneracji przemysłowej
W scenariuszu kogeneracji w parkach przemysłowych stosuje się promienniki zdalne w połączeniu z jednostkami w celu osiągnięcia kogeneracji. Jednostka rozpraszająca ciepło jest umieszczana w pobliżu urządzeń wykorzystujących ciepło odpadowe (takich jak jednostki bromku litu), aby skrócić odległość transportu czynnika grzewczego, poprawić efektywność odzysku ciepła odpadowego i uprościć układ rurociągów instalacji.
3. Niezależne systemy energetyczne w odległych obszarach
W przypadku odległych obszarów górniczych, oczyszczalni ścieków i innych scenariuszy bez scentralizowanego zaopatrzenia w energię, oddalone grzejniki upraszczają proces instalacji jednostek, wspierają układ modułowy, zmniejszają koszty budowy obiektu i zapewniają ciągłą pracę jednostek w złożonych środowiskach poprzez efektywne odprowadzanie ciepła.






