(229 шт. продукции доступно)
Маломощный лазерный чиллер отвечает за поддержание работоспособности лазера, регулируя температуру лазерного генератора, фокусирующей линзы, насосной камеры и других компонентов. В лазерных чиллерах для отвода тепла от лазерной системы используется парокомпрессионный холодильный цикл. Этот цикл включает в себя испаритель, компрессор, конденсатор и расширительный клапан.
Маломощные лазерные чиллеры можно разделить на две основные категории в зависимости от их холодопроизводительности и технологии, используемой для достижения охлаждающего эффекта.
Модульные лазерные чиллеры
Модульные лазерные чиллеры разработаны для обеспечения гибкости в удовлетворении различных потребностей за счет добавления дополнительных блоков или изменения размеров блоков. Они имеют основную часть, которая хорошо выполняет задачи охлаждения, а остальные части легко собираются, заменяются и обслуживаются. Это означает, что предприятия могут изменять их в соответствии со своими потребностями, так как им может потребоваться больше мощности или охлаждающие потребности могут быть больше или меньше в разное время.
Модульные воздушно-охлаждаемые лазерные чиллеры
Модульные воздушно-охлаждаемые лазерные чиллеры специально разработаны для охлаждения лазеров, используя окружающий воздух в качестве основного источника для отвода тепла. Внутри них находятся вентиляторы и змеевики теплообменника, которые очень хорошо справляются с отводом тепла от хладагента через воздух. Благодаря этому этим чиллерам не требуется никакого специального оборудования или процессов для обеспечения охлаждения. Они надежны и удобны в использовании в различных ситуациях, где используются лазеры. Воздушно-охлаждаемые чиллеры более просты в установке и обслуживании, чем их водяные аналоги, которые могут потребовать постоянной подачи пресной воды.
Модульные водоохлаждаемые лазерные чиллеры
Модульные водоохлаждаемые лазерные чиллеры - это охлаждающие устройства, специально разработанные для охлаждения лазеров с использованием воды в качестве основного средства для отвода выделяемого тепла. Внутри находятся эффективные теплообменники и вентиляторы, которые позволяют отводить тепло от хладагента через воду. Водоохлаждаемые модульные чиллеры обычно имеют более высокую эффективность охлаждения и подходят для использования в районах, где требуется большая холодопроизводительность или где работает много лазеров. Эти устройства могут охлаждать несколько лазеров одновременно, и они хорошо экономят энергию по сравнению с воздушно-охлаждаемыми. Поскольку водоохлаждаемые модульные лазерные чиллеры работают лучше и потребляют меньше энергии, они являются хорошим выбором для помещений, где есть много лазеров, которые нуждаются в непрерывном охлаждении. Таким образом, их часто размещают в таких местах, как исследовательские лаборатории, производственные предприятия и другие профессиональные помещения.
Холодопроизводительность:
Холодопроизводительность маломощных лазерных чиллеров обычно составляет менее 5 кВт.
Мощность компрессора:
Мощность компрессора обычно находится в диапазоне от 100 до 3000 Вт.
Технология теплопередачи:
В некоторых маломощных лазерных чиллерах вместо традиционных систем с компрессором могут использоваться пельтье-элементы. Пельтье-элементы - это твердотельные устройства, которые используют термоэлектрическое охлаждение для передачи тепла.
Регулирование температуры:
Маломощные лазерные чиллеры обычно могут поддерживать температуру лазера в диапазоне от -10°C до 30°C. Точный диапазон регулирования температуры зависит от конкретных моделей.
Хладагент:
Общие хладагенты: R134a, R404a, R22 и др.
Размер шасси:
Маломощные лазерные чиллеры часто размещаются в компактном металлическом шасси. Размеры шасси обычно указываются в миллиметрах, например, 600 мм x 800 мм x 1500 мм.
Вес шасси:
Вес маломощного лазерного чиллера обычно составляет от 50 до 200 кг.
Обслуживание маломощных лазерных чиллеров обычно включает в себя следующие аспекты:
Осмотр и очистка:
Регулярно проверяйте, чиста ли внешняя поверхность лазерного охладителя, и протирайте ее влажной тканью. Одновременно с этим регулярно проверяйте внутренние компоненты охладителя, в том числе трубы, вентиляторы, радиаторы и т. д., чтобы убедиться, что они не забиты, и при необходимости очищайте их вовремя.
Замена компонентов:
Некоторые детали маломощного лазерного чиллера требуют замены после определенного периода времени, например, воздушные фильтры, охлаждающие вентиляторы и т. д. Покупатели могут ознакомиться с руководством пользователя и заменить детали по мере необходимости.
Проверка соединений и уплотнений:
Регулярно проверяйте соединения и уплотнения лазерного охладителя, чтобы убедиться, что нет утечек или ослабленных мест. В случае обнаружения проблем их необходимо немедленно устранить.
Обращение внимания на рабочую среду:
Постарайтесь обеспечить, чтобы маломощный лазерный охладитель находился вдали от прямых солнечных лучей, высокой температуры, влажной среды и т. д. В то же время, чтобы избежать перегрева машины, убедитесь, что охладитель находится в хорошо вентилируемом открытом пространстве.
Медицинские устройства и оборудование:
Чиллеры с холодопроизводительностью 1000 Вт играют решающую роль в поддержании оптимальной температуры для лазерных машин, используемых в медицинских устройствах и оборудовании. Регулируя эти лазеры, маломощные чиллеры обеспечивают точное и безопасное лечение пациентов, способствуя эффективному и надежному использованию в здравоохранении.
Промышленное производство и автоматизация:
В процессах производства и автоматизации 1000-ваттные лазерные чиллеры повышают эффективность работы, обеспечивая стабильную работу лазерного инструмента. Эти инструменты играют решающую роль в выполнении различных задач, таких как резка, гравировка и маркировка различных материалов. Поддерживая идеальную температуру для лазерных машин, маломощные чиллеры способствуют получению точных и надежных результатов, поддерживая оптимизированное производство и высококачественный выпуск продукции в промышленных условиях.
Лазерная гравировка и маркировка:
Маломощные лазерные чиллеры обычно используются в машинах, предназначенных для гравировки и маркировки. Эти машины часто работают с CO2 или волоконными лазерами. Чиллеры поддерживают температуру этих лазерных трубок или модулей, чтобы обеспечить постоянную выходную мощность для гравировки и маркировки на различных материалах, таких как дерево, металл, пластик и стекло. Это способствует получению стабильных и высококачественных результатов гравировки и маркировки.
Лазерная резка и сварка:
В машинах для лазерной резки и сварки маломощные лазерные чиллеры контролируют температуру лазерных компонентов, таких как лазерные трубки и лазерные диоды. Предотвращая перегрев этих компонентов во время интенсивных операций резки и сварки, чиллеры способствуют получению точных результатов резки и сварки.
Для покупателей, ищущих маломощные лазерные чиллеры для деловых целей, при выборе идеальной машины следует учитывать следующие ключевые факторы:
Мощность лазера:
Определите конкретные требования к охлаждению на основе мощности лазера и тепла, выделяемого во время его работы. Также учитывайте мощность машины и ее способность к охлаждению, чтобы обеспечить поддержание оптимальной температуры лазера.
Технология охлаждения:
Оцените преимущества и недостатки различных технологий охлаждения, таких как воздушное охлаждение, водяное охлаждение, термоэлектрическое охлаждение или лазерные чиллеры.
Регулирование температуры:
Учитывайте тип регулирования температуры, требуемый лазером. Выберите чиллер, который может обеспечить требуемый диапазон температур и точность.
Уровень шума:
В зависимости от окружающей среды применения и местоположения лазера может потребоваться учесть уровень шума маломощного лазерного чиллера. Выберите чиллер с низким уровнем шума, чтобы свести к минимуму раздражающие звуки.
Обслуживание и техническая поддержка:
Учитывайте требования к обслуживанию маломощного лазерного чиллера и доступность технической поддержки. Также убедитесь, что производитель предоставляет полную документацию и ресурсы для обслуживания и устранения неполадок.
В: Каковы преимущества использования маломощного лазерного чиллера?
О: Маломощные лазерные чиллеры предоставляют ряд преимуществ для машин и устройств, которые должны поддерживаться при определенной температуре для правильной работы. Эти полезные компоненты имеют меньшие размеры и обеспечивают охлаждение, которое не только эффективно, но и экономично. Они потребляют меньше энергии, сохраняя при этом необходимую мощность охлаждения для машин. Их небольшие размеры позволяют размещать их в более ограниченном пространстве или адаптировать их к оборудованию. Благодаря своей способности работать тихо, эти чиллеры снижают уровень шума и способствуют созданию более спокойной рабочей среды. Несмотря на свои небольшие размеры, они отличаются прочностью и долговечностью, что делает их надежными для долгосрочного использования в любой отрасли. Все эти характеристики делают маломощный лазерный чиллер неотъемлемой частью многих машин, способствуя их эффективной и долговременной работе.
В: Каковы три основных типа чиллеров?
О: Три основных типа чиллеров широко используются в различных отраслях. Первый - это воздушно-охлаждаемый чиллер, который обычно использует хладагенты с R-410A или R-22. Он отводит тепло от жидкости за счет механической обработки циркуляции хладагента. Второй - это водоохлаждаемый чиллер, который, как правило, более эффективен, чем воздушно-охлаждаемые чиллеры. Он также использует R-410A или R-22 в качестве хладагента. Водоохлаждаемый чиллер - это машина, которая отводит тепло от здания.
И, наконец, испарительно-охлаждаемый чиллер, который использует воду для поглощения тепла от хладагента в чиллере. Обычно он непосредственно подключается к конденсаторной катушке чиллера.
В: Как работают маломощные лазерные чиллеры?
О: Маломощные лазерные чиллеры помогают поддерживать лазеры и их близлежащие компоненты при стабильной температуре, что очень важно для стабильности луча лазера, его эффективности и срока службы. Лазерный генератор выделяет много тепла во время работы. Это тепло необходимо отводить быстро и эффективно, чтобы температура не поднималась слишком высоко. Маломощные лазерные чиллеры отводят тепло с помощью хладагента, который поглощает тепло от лазера. Хладагент переходит из жидкого состояния в газообразное при поглощении тепла. Затем газ охлаждается за счет воздействия воздуха или воды, что приводит к его обратному переходу в жидкое состояние. В этом процессе создается замкнутый и герметичный контур охлаждения, позволяющий хладагенту многократно использоваться в цикле охлаждения.