8-12 недель. Срок производства и поставки
Модель
TGF-0621
Серия
TGF
Производительность по холоду, кВт
61.5
Энергоэффективность EER (в номинальном режиме)
2.92
Хладагент
R410A
Режим FreeCooling
Да
Подача жидкости (min / max), м3/час
12
Расход воздуха, м3/час
25 120
Страна производства
Россия
Цена по запросу
8-12 недель. Срок производства и поставки
Модель
TGM-0621
Серия
TGM
Производительность по холоду, кВт
64.5
Энергоэффективность EER (в номинальном режиме)
3.36
Энергоэффективность EER (в низкошумном режиме)
3.06
Хладагент
R410A
Режим FreeCooling
Нет
Подача жидкости (min / max), м3/час
11.05
Страна производства
Россия
Арт.: TGM-0621
Цена по запросу
Модель
TGMAR-006.511
Серия
TGMAR
Производительность по холоду, кВт
65
Производительность по теплу, кВт
69
Энергоэффективность EER (в номинальном режиме)
3.09
COP кВт / кВт
3.21
Хладагент
R410A
Режим FreeCooling
Нет
Подача жидкости (min / max), м3/час
11,2
Расход воздуха, м3/час
25000
Страна производства
Китай
Арт.: TGMAR-006.511
Цена по запросу
Модель
TGMAR-006.522
Серия
TGMAR
Производительность по холоду, кВт
65
Производительность по теплу, кВт
69
Энергоэффективность EER (в номинальном режиме)
3.17
COP кВт / кВт
3.21
Хладагент
R410A
Режим FreeCooling
Нет
Подача жидкости (min / max), м3/час
11,2
Расход воздуха, м3/час
22000
Страна производства
Китай
Арт.: TGMAR-006.522
Цена по запросу
8-12 недель. Срок производства и поставки
Модель
TGF-0821
Серия
TGF
Производительность по холоду, кВт
76.4
Энергоэффективность EER (в номинальном режиме)
2.82
Хладагент
R410A
Режим FreeCooling
Да
Подача жидкости (min / max), м3/час
14.92
Расход воздуха, м3/час
25 120
Страна производства
Россия
Арт.: TGF-0821
Цена по запросу
8-12 недель. Срок производства и поставки
Модель
TGM-0821
Серия
TGM
Производительность по холоду, кВт
77.5
Энергоэффективность EER (в номинальном режиме)
2.94
Энергоэффективность EER (в низкошумном режиме)
2.82
Хладагент
R410A
Режим FreeCooling
Нет
Подача жидкости (min / max), м3/час
13.27
Страна производства
Россия
Арт.: TGM-0821
Цена по запросу
8-12 недель. Срок производства и поставки
Модель
TGF-1121
Серия
TGF
Производительность по холоду, кВт
111.2
Энергоэффективность EER (в номинальном режиме)
3.07
Хладагент
R410A
Режим FreeCooling
Да
Подача жидкости (min / max), м3/час
21.71
Расход воздуха, м3/час
47 052
Страна производства
Россия
Арт.: TGF-1121
Цена по запросу
8-12 недель. Срок производства и поставки
Модель
TGM-1121
Серия
TGM
Производительность по холоду, кВт
112.6
Энергоэффективность EER (в номинальном режиме)
3.2
Энергоэффективность EER (в низкошумном режиме)
3.26
Хладагент
R410A
Режим FreeCooling
Нет
Подача жидкости (min / max), м3/час
19.29
Страна производства
Россия
Арт.: TGM-1121
Цена по запросу
8-12 недель. Срок производства и поставки
Модель
TGF-1221
Серия
TGF
Производительность по холоду, кВт
125
Энергоэффективность EER (в номинальном режиме)
2.87
Хладагент
R410A
Режим FreeCooling
Да
Подача жидкости (min / max), м3/час
24.41
Расход воздуха, м3/час
47 052
Страна производства
Россия
Арт.: TGF-1221
Цена по запросу
8-12 недель. Срок производства и поставки
Модель
TGM-1221
Серия
TGM
Производительность по холоду, кВт
126.5
Энергоэффективность EER (в номинальном режиме)
2.97
Энергоэффективность EER (в низкошумном режиме)
3.01
Хладагент
R410A
Режим FreeCooling
Нет
Подача жидкости (min / max), м3/час
21.69
Страна производства
Россия
Арт.: TGM-1221
Цена по запросу
Модель
TGMAR-01.322
Серия
TGMAR
Производительность по холоду, кВт
130
Производительность по теплу, кВт
138
Энергоэффективность EER (в номинальном режиме)
3.07
COP кВт / кВт
3.18
Хладагент
R410A
Режим FreeCooling
Нет
Подача жидкости (min / max), м3/час
22,4
Расход воздуха, м3/час
50000
Страна производства
Китай
Арт.: TGMAR-01.322
Цена по запросу
8-12 недель. Срок производства и поставки
Модель
TGF-1421
Серия
TGF
Производительность по холоду, кВт
148.9
Энергоэффективность EER (в номинальном режиме)
2.76
Хладагент
R410A
Режим FreeCooling
Да
Подача жидкости (min / max), м3/час
29.08
Расход воздуха, м3/час
47 052
Страна производства
Россия
Арт.: TGF-1421
Цена по запросу
8-12 недель. Срок производства и поставки
Модель
TGM-1421
Серия
TGM
Производительность по холоду, кВт
150.9
Энергоэффективность EER (в номинальном режиме)
2.87
Энергоэффективность EER (в низкошумном режиме)
2.77
Хладагент
R410A
Режим FreeCooling
Нет
Подача жидкости (min / max), м3/час
25.87
Страна производства
Россия
Арт.: TGM-1421
Цена по запросу
8-12 недель. Срок производства и поставки
Модель
TGF-1521
Серия
TGF
Производительность по холоду, кВт
156.2
Энергоэффективность EER (в номинальном режиме)
3.02
Хладагент
R410A
Режим FreeCooling
Да
Подача жидкости (min / max), м3/час
30.5
Расход воздуха, м3/час
94 104
Страна производства
Россия
Арт.: TGF-1521
Цена по запросу
8-12 недель. Срок производства и поставки
Модель
TGM-1521
Серия
TGM
Производительность по холоду, кВт
164.2
Энергоэффективность EER (в номинальном режиме)
3.28
Энергоэффективность EER (в низкошумном режиме)
3.41
Хладагент
R410A
Режим FreeCooling
Нет
Подача жидкости (min / max), м3/час
28.14
Страна производства
Россия
Арт.: TGM-1521
Цена по запросу
8-12 недель. Срок производства и поставки
Модель
TGF-1631
Серия
TGF
Производительность по холоду, кВт
179.5
Энергоэффективность EER (в номинальном режиме)
3.12
Хладагент
R410A
Режим FreeCooling
Да
Подача жидкости (min / max), м3/час
35.06
Расход воздуха, м3/час
94 104
Страна производства
Россия
Арт.: TGF-1631
Цена по запросу
8-12 недель. Срок производства и поставки
Модель
TGM-1631
Серия
TGM
Производительность по холоду, кВт
181.5
Энергоэффективность EER (в номинальном режиме)
3.25
Энергоэффективность EER (в низкошумном режиме)
3.37
Хладагент
R410A
Режим FreeCooling
Нет
Подача жидкости (min / max), м3/час
31.1
Страна производства
Россия
Арт.: TGM-1631
Цена по запросу
8-12 недель. Срок производства и поставки
Модель
TGF-1831
Серия
TGF
Производительность по холоду, кВт
194.3
Энергоэффективность EER (в номинальном режиме)
3.02
Хладагент
R410A
Режим FreeCooling
Да
Подача жидкости (min / max), м3/час
37.95
Расход воздуха, м3/час
94 104
Страна производства
Россия
Арт.: TGF-1831
Цена по запросу
Модель
TGMAR-01.933
Серия
TGMAR
Производительность по холоду, кВт
195
Производительность по теплу, кВт
207
Энергоэффективность EER (в номинальном режиме)
3.08
COP кВт / кВт
3.19
Хладагент
R410A
Режим FreeCooling
Нет
Подача жидкости (min / max), м3/час
33,6
Расход воздуха, м3/час
75000
Страна производства
Китай
Арт.: TGMAR-01.933
Цена по запросу
8-12 недель. Срок производства и поставки
Модель
TGM-1831
Серия
TGM
Производительность по холоду, кВт
196.6
Энергоэффективность EER (в номинальном режиме)
3.15
Энергоэффективность EER (в низкошумном режиме)
3.23
Хладагент
R410A
Режим FreeCooling
Нет
Подача жидкости (min / max), м3/час
33.69
Страна производства
Россия
Арт.: TGM-1831
Цена по запросу
Модульные чиллеры с воздушным охлаждением - особенности, преимущества, области применения
Модульные чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора представляют собой эволюцию стандартных моноблочных агрегатов, построенную на принципе параллельной работы нескольких независимых холодильных модулей (блоков) в рамках единой рамы или конструкции.
Это не просто несколько компрессоров в одном корпусе, а именно отдельные, функционально законченные мини-чиллеры.
Принцип модульности для чиллеров
Независимые холодильные контуры
Каждый модуль является полностью автономным чиллером в миниатюре. Он содержит:- Собственный компрессор (или каскад компрессоров, чаще спиральный или винтовой).
- Собственный конденсатор с вентиляторами (или секцию конденсатора).
- Собственный испаритель (часто общий кожухотрубный для всех модулей, но с независимыми секциями/контурами).
- Собственное расширительное устройство (ТРВ или ЭРВ).
- Собственные элементы управления и защиты.
- Собственный контур хладагента.
Общие элементы
-
Общая рама: Модули физически смонтированы на единой несущей раме или в общем корпусе.
- Общий водяной контур: Все модули подключены к единым коллекторам подачи и обратки охлажденной воды/гликоля. Нагретый теплоноситель от потребителей приходит в общую "обратку", распределяется по модулям, охлаждается в их испарителях и собирается в общую "подачу" обратно к потребителям.
- Общая система управления: Интегрированный микропроцессорный контроллер управляет работой *всех* модулей как единой системой. Он определяет, сколько модулей необходимо включить для удовлетворения текущей нагрузки, обеспечивает их равномерный износ, управляет общими насосами и т.д.
Параллельная работа модульных чиллеров в составе холодильной сиситемы
Контроллер последовательно включает или выключает модули в зависимости от требуемой холодопроизводительности.Например:
- При малой нагрузке работает 1 модуль.
- При росте нагрузки включается 2-й, затем 3-й и т.д.
- При снижении нагрузки модули отключаются в обратном порядке.
- При выходе одного модуля из строя остальные продолжают работать, обеспечивая частичную производительность.
Особенности модульных чиллеров
Ступенчатое регулирование мощности
Мощность изменяется дискретно, шагами, равными холодопроизводительности одного модуля. Чем больше модулей, тем плавнее регулирование.Резервирование
Это ключевая особенность. Выход из строя одного модуля *не* приводит к остановке всей системы. Оставшиеся модули продолжают работать. Для обеспечения 100% резервирования система должна иметь как минимум на один модуль больше, чем необходимо для покрытия пиковой нагрузки (N+1).Равномерный износ (Ротация модулей):
Контроллер автоматически чередует порядок включения модулей ("ведущий" модуль меняется), обеспечивая равномерную наработку часов и износ оборудования.Масштабируемость (на этапе проектирования/покупки)
Часто можно изначально купить чиллер с меньшим количеством модулей, чем требуется для пика, а затем добавить недостающие по мере роста нагрузки или финансирования (если конструкция это предусматривает).Общий испаритель vs. Независимые испарители
Существуют две основные схемы:- Общий кожухотрубный испаритель Модули имеют независимые контуры хладагента, но погружены в общий объем воды. Проще и дешевле, но ремонт испарителя требует остановки всей системы.
- Независимые пластинчатые или кожухотрубные испарители. Каждый модуль имеет свой теплообменник, подключенный к общим коллекторам воды. Дороже, но позволяет отключать и ремонтировать модуль без остановки водяного контура и работы других модулей. Ремонтопригодность выше.
Компактность
Хотя общий агрегат крупнее одного моноблока эквивалентной мощности, он занимает значительно меньше места, чем несколько отдельных чиллеров той же суммарной мощности.Преимущества модульных чиллеров воздушного охлаждения
- Высокая надежность и отказоустойчивость: Резервирование (N+1) гарантирует непрерывность работы системы охлаждения даже при выходе одного модуля из строя. Это критично для серверных, ЦОДов, производств, больниц, торговых центров.
- Высокая энергоэффективность на частичных нагрузках: Система всегда работает только с необходимым количеством модулей, каждый из которых загружен близко к своей оптимальной мощности. Отдельные модули не работают в крайне неэффективном режиме малой нагрузки.
- Упрощение обслуживания и ремонта: Неисправный модуль можно отключить и отремонтировать, пока остальные модули продолжают работать. Нет необходимости останавливать всю систему охлаждения объекта.
- Масштабируемость: Возможность наращивания мощности (если изначально заложена конструктивно) без замены всего агрегата.
- Равномерный износ и увеличенный срок службы: Ротация модулей предотвращает перегрузку одних и простои других.
- Упрощенный монтаж и транспортировка: Отдельные модули легче и компактнее, чем один мощный моноблок. Их проще заносить в здание, поднимать на крышу, особенно в условиях стесненного пространства или реконструкции.
- Гибкость проектных решений: Легче подобрать оптимальную конфигурацию под конкретную нагрузку и требования по резервированию.
Области применения (где использование модульных чиллеров особенно выгодно и почему)
- Центры обработки данных (ЦОДы): Там, где непрерывность работы и резервирование критичны, эффективность на частичных нагрузках (серверы редко загружены на 100%) и возможность фрикулинга (часто интегрирована) - ключевые факторы.
- Крупные торговые центры и гипермаркеты, Административные и офисные комплексы: Переменная нагрузка в течение дня и недели, необходимость надежности, возможность обслуживания без остановки торговли.
- Гостиницы и бизнес-центры: Суточные и недельные колебания нагрузки (ночь/день, будни/выходные), требования к комфорту и надежности.
- Промышленные предприятия: Для охлаждения критичных технологических процессов, где простой недопустим, возможность адаптации под меняющиеся производственные мощности.
- Больницы и медицинские учреждения: Требования к надежности систем кондиционирования операционных, лабораторий, серверных.
- Объекты с поэтапным вводом в эксплуатацию или планируемым расширением: Возможность наращивания мощности чиллера вместе с ростом объекта.
Модульные чиллеры - почему стоит выбрать именно это решение
- Модульные чиллеры с воздушным охлаждением — это интеллектуальное решение для объектов, где надежность (резервирование), энергоэффективность на переменных нагрузках и ремонтопригодность без остановки системы являются ключевыми требованиями.
- Принцип параллельной работы независимых модулей под управлением "умного" контроллера обеспечивает гибкость, отказоустойчивость и оптимальное использование ресурсов.
- Хотя первоначальная стоимость модульных чиллеров может быть выше, чем у моноблочного чиллера той же мощности, совокупная стоимость владения за счет надежности, эффективности и простоты обслуживания часто делает их более выгодным выбором для ответственных применений средней и крупной мощности













