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水冷低温机组
水冷低温机组 - 标准配置水冷螺杆式低温机组,采用高效双螺杆压缩机,配置自主研 发制造的高效壳管换热器,适用于 R22、R404A 等冷媒。可 以根据客户热能需求配置热回收。适用于医药、化工、电子等需求场所。根据不同的出水温度可以分为高温型、低温型 及超低温型,制冷量范围:70kw~2369kw, 冷冻水出水温度 5℃ ~-35℃。水冷低温机组主要部件介绍压缩机 压缩机选用了螺杆压缩机,采用 5:6 螺杆转子设计,比 一般压缩机能效高出 20%-30%。适用环保制冷剂 R134A、 R407C、R404A 的压缩机专用马达,故障率低,运行平稳可靠, 无故障运行时间:50000-80000 小时。产品已获得 ISO9001 和 ISO9002 两项国际品质认证及欧美多国专利。壳管蒸发器 / 冷凝器 冷凝器和蒸发器是制冷机组重要部件,其品质及制造工艺 决定机组的换热效率和使用寿命。并代表一家制造企业是否 具备核心技术和拥有知识产权及创造能力。翅片冷凝器高效换热器合理的设计在获得大换热量的同时减少风扇能耗 合理的铜 管设计减少制冷在盘管中的压降(R404 为制冷剂时大温降 为 0.63K)轴...
风冷涡旋一体机组
风冷涡旋一体机组-标准配置风冷涡旋一体机组采用风冷翅片式冷凝器,应用于化工、制药、工业加工设备、 食品加工等工业场所。制冷量范围:30KW-150KW,冷冻水 出水温度范围 5~20 度。
风冷涡旋工业冷水机组
风冷涡旋工业冷水机组专为工业冷却生产工序设计、制造的冷水机 组。所有机型均配备冷冻储水箱及冻水循环水泵。 风冷式配套高效翅片式冷凝器、壳管式蒸发器,适用于灵活的小型生产设备。
风冷顶装一体机
风冷顶装一体机产品简介顶装式工业空调是专为户外集装箱储能系统而开发的系 列产品,给集装箱内部提供一个合适的温湿度环境,确保 部件的使用寿命。具有防水、防尘、防雪、防腐蚀等功能。风冷顶装一体机产品特征◆产品易于安装和操作,集装箱顶置安装,空间占用少, 便于运输,安装后与集装箱紧密贴合,通电即可自动运 行。◆产品具有多种模式,包含制冷模式、加热模式、除湿模 式(选配),通过传感器采集温湿度数据,进行智能判断, 提供温度控制方案◆产品电气控制上,提供无源报警信号和数字通讯接 口,当出现异常会进行报警信号输出,通过通讯接口,可 以实现监测、控制、在线诊断和升级。◆顶部进出风易于集装箱内温度均匀。顶装式产品外形图风冷顶装一体机产品参数表(双压缩机)注: 1、表内整机功率和电流均不含电加热功率电流; 2、室内工况:进风干球温度25℃,相对湿度55%,室外工况:进风干球温度40℃,相对湿度50%; 3、规格参数及外形尺寸因产品改良会有所变动,恕不另行通知。风冷顶装一体机针对冷冻、冷藏、食品加工、速冻、工业冷却行业,自 行开发、设计、制造的系列化产品。 采用压缩机及电控元件加工制造,配套高效翅片式 冷...
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储能空调,液冷机组,螺杆式冷水机组
系统稳定性强
结构紧凑、安装方便、可靠性高
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更节能
整机变频控制,冬季采用环境温度降温
储能空调,液冷机组,螺杆式冷水机组
绝缘性能好
制冷液绝缘性能好,可满足于高低压储能系统的需求
储能空调,液冷机组,螺杆式冷水机组
自主研发
自主研发的特殊型号硅油和氟碳惰性液,作为载冷剂,拥有不导电,阻燃等特点
储能空调,液冷机组,螺杆式冷水机组
制冷量范围广
制冷量范围广5kW~500kW,接受非标定制
储能空调,液冷机组,螺杆式冷水机组
满足客户不同工艺
满足客户末端闭式,喷淋或浸入式冷却等不同工艺
四大优势
品质保证
广州东力科技有限公司已成功服务予北京、上海、广州、苏州、香港、澳门等主要城市和乌克兰及东南亚海外地区。
技术研发
广州东力科技有限公司是家集工业制冷、工业空调制冷(热)交换设备研发、生产、销售及安装服务非标空调于一体的企业。
服务理念
广州东力科技有限公司本着以客户为主,设身处地站在客户立场,全力以赴去帮助其解决问题及关怀的态度,使您售后无忧。
服务响应
“追求高效,服务尽善尽美”公司服务网点遍布全国各地,能够迅速响应并派出专业的工作人员上门服务。
专注工业制冷设备,提供一体服务

免费咨询热线:4001801708

对客户负责,提供高效的服务,为客户创造价值
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关于我们
广州东力科技有限公司 Guangzhou Dongli Technology Co., Ltd

公司位于广东省广州市增城区,是一家集工业水冷空调、制冷(热)交换设备研发、生产、销售及安装服务于一体的高新技术生产企业。

公司专注于制冷(热)交换设备,并提供一站式技术服务,产品包括:集联型高压储能和集中式低压储能系统专用空调、港口码头岸电专用空调、中央空调、高压变频及电力电子空水冷却装置、洁净室专用空调机组、组合式空调机组、整体式恒温恒湿空调机组、水(风)冷机组、热泵机组、风机盘管、特种空调设计、冷却塔和管道安装维修等。

欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈!

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新闻资讯
储能空调,液冷机组,螺杆式冷水机组
液冷机组在通信行业的应用如何?
2025-09-11
随着通信行业的快速发展,5G 基站、数据中心、核心交换机等设备的算力与运行负荷持续提升,设备运行中产生的热量大幅增加。传统冷却方式已难以满足通信设备对温度控制的严苛需求,而液冷机组凭借高效、稳定的散热能力,逐渐成为通信行业冷却解决方案的重要选择,为通信网络的可靠运行提供关键支撑。一、适配高密通信设备当前通信设备正朝着高密度、小型化方向发展,单位空间内的元器件数量大幅增加,热量密度随之攀升。液冷机组依托液体高效的传热特性,能够直接或间接与高密设备的发热部件接触,快速带走局部聚集的大量热量。相较于传统风冷依赖气流扩散散热的方式,液冷机组无需在设备周围预留大面积通风空间,可更好地适配通信机房内紧凑的设备布局,在有限空间内实现多台高密设备的稳定冷却,满足通信行业设备集成化发展的需求。二、保障通信系统稳定运行通信系统对运行稳定性要求极高,哪怕是短暂的设备故障,都可能导致信号中断、数据丢失等严重问题,而温度异常是引发通信设备故障的重要因素之一。液冷机组的散热过程受外界环境影响较小,无论是高温夏季还是沙尘、高湿等恶劣环境,都能保持稳定的冷却效率,将通信设备温度控制在安全范围内。同时,液冷系统采用封闭...
储能空调,液冷机组,螺杆式冷水机组
液冷机组在工业冷却中的应用有哪些优势?
2025-09-11
在工业生产领域,设备运行产生的热量若无法及时消散,会直接影响生产效率与设备寿命,冷却系统因此成为关键配套设施。相较于传统风冷等冷却方式,液冷机组凭借其独特的传热特性,在工业冷却场景中展现出诸多显著优势,为工业生产的稳定高效运行提供有力支撑。一、优异的散热效率相较于传统风冷方式,液冷技术的核心优势在于其良好的散热能力。液体介质拥有远高于空气的热容量和导热系数,这意味着单位体积的液体能携带更多的热量,并以更快的速度进行传递。对于持续运行且发热量巨大的工业设备而言,这种高效的热转移能力至关重要。它能够迅速将关键部位产生的热量导出,有效防止设备因过热而降频、停机甚至损坏,从而保障生产线的连续稳定运行,为高负荷、高精度生产活动提供了坚实的温度保障。二、显著的节能特性从能源消耗角度来看,液冷机组的运行能耗显著低于传统冷却方式。一方面,液体的高效传热能力让液冷机组无需像风冷设备那样依赖大功率风扇持续运转,可大幅减少电能消耗;另一方面,液冷系统在热量回收利用上更具优势,能够将吸收的热量转化为热水或用于其他需要热量的生产环节,实现能源的二次利用,进一步降低企业的整体能耗成本。长期运行下来,液冷机组可为工...
储能空调,液冷机组,螺杆式冷水机组
螺杆式冷水机组制冷效果差是什么原因?
2025-07-08
螺杆式冷水机组凭借高效、稳定等优势,在工业和商业制冷领域应用广泛。然而,在实际运行中,有时会出现制冷效果差的情况,影响正常使用。下面将从制冷系统、水系统、电气控制系统以及维护保养四个大方面,详细分析可能导致螺杆式冷水机组制冷效果差的原因。一、制冷系统的异常问题制冷剂相关问题制冷剂是制冷循环的核心介质,其状态异常会直接影响制冷效果。若制冷剂充注量不足,会导致系统内循环的制冷剂量减少,无法充分吸收和释放热量,制冷量自然下降。制冷剂过量则可能使冷凝器内液态制冷剂过多,占据散热空间,降低散热效率,同样影响制冷效果。此外,制冷剂泄漏也是常见问题,泄漏会导致系统内压力下降,制冷剂不足,同时可能混入空气和水分,引发冰堵或油堵,进一步阻碍制冷循环。压缩机运行异常压缩机的运行状态对制冷效果至关重要。压缩机吸气压力过低,可能是由于蒸发器换热不足或膨胀阀开度不当,导致进入压缩机的制冷剂流量减少,制冷量降低;排气压力过高,则可能是冷凝器散热不良,使制冷剂无法充分冷凝,增加压缩机的运行负荷,甚至导致压缩机效率下降。压缩机内部磨损、间隙增大,会造成压缩效率降低,制冷剂的压缩比不足,无法达到预期的制冷能力,表现为制...
储能空调,液冷机组,螺杆式冷水机组
螺杆式冷水机组如何正确添加制冷剂?
2025-10-23
制冷剂是螺杆式冷水机组实现制冷循环的核心介质,其充注量的准确性与添加操作的规范性直接影响机组的制冷效率、运行稳定性及使用寿命。添加制冷剂需遵循科学流程,从前期准备、系统检查到规范操作、后期验证全程严谨把控,避免因操作不当导致制冷系统故障或安全隐患,确保机组持续高效运行。一、添加前准备与系统检查充分的前期准备是正确添加制冷剂的基础。首先需确认制冷剂的类型与规格,必须选用与机组设计要求一致的制冷剂,避免不同类型制冷剂混用导致系统损坏。同时准备好专用的制冷剂充注设备,检查设备连接管路、阀门是否完好,计量工具是否准确。添加前还需对制冷系统进行全面检查,确认系统无泄漏点,可通过压力检测或真空检测等方式验证;检查机组的阀门状态,确保充注管路畅通,相关阀门处于正确启闭位置;清理机组换热器表面的灰尘与污垢,保证换热效率,为制冷剂添加后的正常循环奠定基础。二、系统抽真空处理对制冷系统进行抽真空处理是添加制冷剂前的关键步骤。抽真空的目的是排除系统内的空气、水分及其他不凝性气体,这些杂质会影响制冷剂的热力性质,导致制冷效率下降,甚至产生冰堵、腐蚀等问题。抽真空时需连接专用真空泵与系统抽真空接口,确保连接紧密...
储能空调,液冷机组,螺杆式冷水机组
螺杆式冷水机组如何判断是否需要更换?
2025-10-23
螺杆式冷水机组作为工业生产与商业建筑中的关键制冷设备,其稳定运行直接影响生产效率与环境舒适度。随着使用年限增长,机组会因部件老化、性能衰减等问题逐渐降低运行效率,甚至频繁出现故障。判断螺杆式冷水机组是否需要更换,需综合考量运行性能、能耗水平、故障频率及维护成本等多维度因素,避免因过度使用导致安全隐患或因过早更换造成资源浪费。一、运行性能衰减程度运行性能的显著衰减是判断机组是否需要更换的核心指标。正常运行的螺杆式冷水机组应能稳定达到设计制冷量,满足负载需求。若发现机组在相同工况下,制冷速度明显变慢,或无法达到预设的制冷温度,且经过专业调试与维护后仍无明显改善,说明机组核心部件(如压缩机、冷凝器、蒸发器等)可能已出现严重老化或磨损。此外,机组运行时若出现异常振动、噪音增大等现象,也可能是内部结构部件损坏的信号,当这些性能衰减问题影响到生产或制冷需求时,需考虑更换机组。二、能耗水平持续攀升能耗水平的持续攀升是评估机组经济性的重要依据。螺杆式冷水机组在长期使用过程中,因换热器结垢、压缩机效率下降、制冷剂泄漏等问题,会导致能耗逐渐增加。若通过能耗监测发现,机组单位制冷量的能耗较新机时期上升明显,...
储能空调,液冷机组,螺杆式冷水机组
储能空调的故障排除方法有哪些?
2025-08-14
储能空调作为融合了储能技术与传统空调功能的先进设备,在工业领域发挥着重要作用。然而,和其他复杂设备一样,储能空调在运行过程中也可能会出现各种故障。及时、准确地排除故障对于保障其正常运行、延长使用寿命以及确保生产活动的连续性至关重要。以下将详细介绍储能空调常见的故障排除方法。一、基础状态检查故障排除的一步是进行基础状态检查,通过直观观察与数据采集初步判断故障范围。首先检查设备供电状态,确认电网输入电压是否正常,储能系统与电网的切换开关是否处于正确位置,避免因供电连接问题导致的停机或运行异常。其次查看设备运行参数,通过控制面板或监测系统获取实时温度、压力、电量等数据,对比正常运行阈值,识别参数异常项,如制冷温度不达标、储能电量骤降等,为进一步排查提供方向。同时检查设备外部状态,观察是否存在部件松动、管路破损、线路老化等可见问题,以及是否有异响、异味等异常现象,排除外部物理损伤引发的故障。二、制冷系统排查制冷系统是储能空调的核心部分,其故障会影响空调的制冷效果。检查制冷剂的压力是否正常,通过压力表测量制冷系统的高低压侧压力。如果压力过高或过低,可能是制冷剂充注量不当、制冷剂泄漏、压缩机故障或...
储能空调,液冷机组,螺杆式冷水机组
储能空调能否解决电力短缺问题?
2025-05-06
储能空调在缓解电力短缺问题上具有显著作用,但其效果需结合具体场景与配套措施综合评估。其核心价值在于通过削峰填谷、应急供电和能效优化等机制,提升电力系统的灵活性与稳定性,但无法完全替代发电侧的扩容或需求侧的结构性改革。以下从技术原理、作用机制、应用场景及局限性四个维度展开分析:一、技术原理与作用机制储能空调通过内置的储能装置(如电池组、相变材料或冰蓄冷系统)实现电能的时空转移。在电力富余时段(如夜间谷电),设备利用低电价充电或蓄冷;在电力短缺时段(如尖峰负荷),储能装置释放能量以维持空调运行,从而减少对电网的实时供电需求。这种机制通过“削峰填谷”降低电网峰值负荷,间接释放发电侧的备用容量,同时减少因电力短缺导致的拉闸限电风险。其技术优势体现在两方面:一是提升能效利用率,通过谷电储能降低综合用电成本;二是增强供电可靠性,在突发停电或限电时提供短时应急制冷,保障关键场景(如数据中心、医疗设施)的连续运行。二、对电力短缺问题的缓解路径负荷侧需求响应储能空调可参与电网的需求侧响应计划,通过智能控制系统在电力短缺时段自动降低功率或切换储能模式,从而减少对电网的负荷压力。例如,在夏季用电高峰期,储能...
储能空调,液冷机组,螺杆式冷水机组
储能空调的安装条件有哪些?
2025-05-06
储能空调的安装条件涉及场地环境、电力供应、设备适配及安全规范等多个维度,需结合设备技术参数与实际场景需求综合考量。以下从环境条件、电力条件、设备适配条件、安全规范四个方面展开分析:一、环境条件物理空间要求储能空调的安装需预留充足的操作与维护空间。室外机安装位置应远离热源、腐蚀性气体及强电磁干扰区域,同时确保通风顺畅,避免气流受阻导致散热效率下降。室内机安装高度需根据空间气流组织需求设计,确保送风覆盖范围与温湿度均匀性。此外,安装区域应避免长期暴露于极端天气条件(如暴雨、沙尘),必要时需增设防护棚或防雨罩。温湿度控制范围设备运行环境温度需符合其技术参数要求,通常为-20℃至45℃。若环境温度超出此范围,需通过附加温控装置或优化安装位置(如遮阳、隔热)确保设备稳定性。湿度方面,需避免长期高湿环境导致电气元件受潮,建议安装除湿设备或采用密封性更强的机柜设计。振动与噪声控制安装基础需具备减震能力,避免因地面振动导致设备内部连接松动或部件损坏。对于噪声敏感区域,需通过调整安装位置(如远离办公区)、增设隔音屏障或选用低噪声机型降低环境影响。二、电力条件供电容量与稳定性储能空调的电力接入需满足设备额...
储能空调,液冷机组,螺杆式冷水机组
液冷机组跟传统散热方式有何不同?
2025-01-01
液冷机组与传统散热方式在多个方面存在显著差异,这些差异主要体现在散热原理、散热效率、温度控制、能耗、噪音、环境影响以及应用领域等方面。以下是对液冷机组与传统散热方式的详细对比分析:一、散热原理液冷机组:液冷机组采用液体作为冷却介质,通过液体的循环流动来带走设备产生的热量。液体具有高热传导性和高热容性,能够快速有效地吸收和释放热量,因此液冷机组的散热效率更高。液冷系统通常包括冷却液箱、循环泵、液冷管道、热交换器和温度传感器等组件,形成一个完整的冷却循环。传统散热方式:传统散热方式主要以风冷系统为主,通过风扇和空调设备将设备内部的热量排出。风冷系统利用空气的对流来带走热量,但空气的比热容和导热系数相对较低,因此散热效率有限。传统散热方式的结构相对简单,主要包括风扇、散热片、风道等组件。二、散热效率液冷机组:由于液体的高热传导性和高热容性,液冷机组能够更快速地吸收和释放热量,因此散热效率更高。液冷机组适用于高功率密度和高能量密度的设备。传统散热方式:风冷系统的散热效率相对较低,特别是在高负载运行时,大量热量可能无法及时排出,导致设备性能下降。传统散热方式在应对高功率密度设备时,可能需要增加风...