| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | CAJAS |
| Período De Entrega: | 20 días laborables |
| Método De Pago: | T/T, Unión Occidental |
| Capacidad De Suministro: | 10000 unidades/mes |
La OWP-BL2000H-D3-1 es una bomba electrónica centrífuga enlatada horizontal de una sola etapa, diseñada específicamente para sistemas de gestión térmica en proyectos de almacenamiento de energía. Como componente central de la infraestructura de disipación de calor, esta bomba está diseñada para ofrecer un rendimiento fiable de transferencia de fluidos con agua desionizada o anticongelante como medio de trabajo. Su integración de un motor síncrono de imanes permanentes sin escobillas y una estructura centrífuga enlatada garantiza alta eficiencia, larga vida útil y operación sin fugas, requisitos clave para mantener condiciones térmicas estables en aplicaciones de almacenamiento de energía. Con una tensión nominal de DC48V, un caudal máximo de 275 L/min a 30m de altura, y un índice de protección IP67, la bomba está optimizada para adaptarse a entornos operativos hostiles, al tiempo que cumple con las estrictas demandas de gestión térmica de los sistemas de almacenamiento de energía.
La gestión térmica del almacenamiento de energía se enfrenta a desafíos técnicos únicos que impactan directamente en la seguridad del sistema y la eficiencia operativa. Primero, los riesgos de fugas en los sistemas de circulación de fluidos pueden provocar cortocircuitos o daños en el equipo, lo que representa graves peligros de seguridad en entornos de almacenamiento de energía de alto voltaje. Segundo, los sistemas de almacenamiento de energía operan bajo condiciones de voltaje fluctuante, lo que requiere que las bombas mantengan un rendimiento estable en un amplio rango de voltaje de entrada sin pérdida de eficiencia. Tercero, las condiciones ambientales extremas, que incluyen temperaturas que van desde -40°C hasta 60°C y alta humedad (5~95%), exigen una protección robusta y durabilidad de los materiales para garantizar una operación continua. Cuarto, los sistemas de gestión térmica requieren un control de flujo preciso para adaptarse a cargas de calor variables, ya que un flujo inconsistente puede provocar sobrecalentamiento o un consumo de energía ineficiente. Quinto, la fiabilidad a largo plazo es fundamental, ya que el tiempo de inactividad no planificado para el mantenimiento de la bomba puede interrumpir las operaciones de almacenamiento de energía e incurrir en costos significativos. Además, la contaminación acústica en entornos industriales exige una operación de bajo ruido para cumplir con las normas del lugar de trabajo. Finalmente, la compatibilidad con protocolos de comunicación estándar (por ejemplo, RS485) es esencial para una integración perfecta en sistemas de monitoreo centralizados, lo que permite el seguimiento del rendimiento en tiempo real.3. Ventajas del Producto como Soluciones ClavePara abordar los requisitos principales de la industria mencionados anteriormente, la OWP-BL2000H-D3-1 integra características técnicas que se traducen directamente en soluciones prácticas:Operación sin Fugas: El diseño de bomba centrífuga enlatada elimina los sellos dinámicos, eliminando por completo los riesgos de fugas, una solución crítica para entornos de almacenamiento de energía de alto voltaje donde las fugas de fluidos podrían causar fallas catastróficas.Alta Eficiencia y Larga Vida Útil: Equipada con un motor síncrono de imanes permanentes sin escobillas, la bomba logra una alta eficiencia de conversión de energía al tiempo que extiende la vida útil a ≥40,000 horas. Esto aborda directamente la demanda de fiabilidad a largo plazo, reduciendo la frecuencia de mantenimiento y el tiempo de inactividad operativo.
: Con un rango de voltaje de trabajo de DC42~58V, la bomba mantiene un rendimiento constante bajo condiciones de suministro de energía fluctuantes, asegurando una gestión térmica ininterrumpida incluso cuando el voltaje de salida del sistema de almacenamiento de energía varía.
| Parámetros Eléctricos | Voltaje Nominal: DC48V |
|---|---|
| Voltaje de Trabajo: DC42~58V | Potencia Nominal: 2500W |
| Parámetros de Rendimiento | |
| Caudal y Altura: 275 L/min a 30m de altura | |
| Presión del Sistema: -0.9Bar ~ 10Bar | Vida Útil: ≥40,000h |
| Nivel de Ruido: ≤70dB (distancia de 1m de la bomba) | |
| Adaptabilidad Ambiental | |
| Temperatura Ambiente: -40°C ~ 60°C | Temperatura del Medio: -30°C ~ 60°C |
| Humedad de Trabajo: 5~95% | |
| Altitud Aplicable: ≤3000m | |
| Parámetros Estructurales | |
| Peso: 4.5Kg | Material de las Partes Mojadas: Aluminio Fundido |
| Entrada/Salida: Diámetro de Flujo φ38mm; Chuck de Instalación Rápida φ64mm | |
| Protección y Comunicación | |
| Índice de Protección: IP67 | |
| Protocolo de Comunicación: RS485 | Características de Seguridad |
| Protección contra Conexión Inversa, Protección contra Funcionamiento en Seco, Protección contra Sobretensión/Sobreciente, Protección contra Sobrecarga/Sobrecalentamiento | |
| 5. Aplicación | |
| La OWP-BL2000H-D3-1 está diseñada exclusivamente para la gestión térmica en proyectos de almacenamiento de energía. Su alto caudal (275 L/min a 30m de altura) y potencia nominal de 2500W permiten una transferencia de calor eficiente, lo que la hace adecuada para sistemas de almacenamiento de energía a gran escala donde la disipación rápida de calor es crítica. La compatibilidad de la bomba con agua desionizada y anticongelante se alinea con los requisitos de fluidos de los sistemas de gestión térmica de almacenamiento de energía, mientras que su amplio rango de temperatura de operación (-40°C ~ 60°C) garantiza la estabilidad del rendimiento tanto en instalaciones de almacenamiento de energía interiores como exteriores. Además, el índice de protección IP67 y los componentes de aluminio fundido resistentes a la corrosión la hacen adaptable a las duras condiciones operativas comúnmente encontradas en las instalaciones de almacenamiento de energía, asegurando una operación fiable a largo plazo. | 6. Mecanismo Operativo |
| La OWP-BL2000H-D3-1 opera según el principio de fuerza centrífuga generada por un impulsor giratorio. El motor síncrono de imanes permanentes sin escobillas impulsa el impulsor para que gire a alta velocidad, creando una presión negativa en la entrada que atrae el medio de trabajo (agua desionizada o anticongelante) hacia la cavidad de la bomba. El impulsor giratorio imparte energía cinética al fluido, que luego se convierte en energía de presión a medida que el fluido fluye a través de la voluta, generando la altura requerida para circular el medio a través del sistema de gestión térmica de almacenamiento de energía. La estructura enlatada aísla el motor del fluido, eliminando los sellos dinámicos y previniendo fugas. El sistema de control de flujo constante incorporado ajusta la velocidad del motor en tiempo real en función de los cambios de presión, asegurando un caudal estable independientemente de la resistencia del sistema. Los mecanismos de protección integrales monitorean los parámetros operativos (por ejemplo, voltaje, corriente, temperatura y presencia de fluido) y activan acciones protectoras (por ejemplo, apagado, ajuste de velocidad) cuando se detectan anomalías, protegiendo la bomba y el sistema de gestión térmica. La interfaz de comunicación RS485 transmite datos operativos (por ejemplo, caudal, temperatura, estado) al sistema de control central, lo que permite el monitoreo en tiempo real y la gestión remota. | |
| 7. Guía de Selección | En los sistemas de gestión térmica, la industria generalmente sigue el método de calibración de "1.5L/min de caudal correspondiente a 1KW de capacidad de disipación de calor" para adaptar las bombas a los requisitos de carga de calor. Basándose en esta práctica de la industria, el caudal máximo de 275 L/min a 30m de altura de la OWP-BL2000H-D3-1 se puede utilizar para estimar su rango adaptado para sistemas de disipación de calor. Calculando según la calibración común de la industria, la capacidad de caudal de la bomba corresponde a un rango de disipación de calor de aproximadamente 183KW (275 L/min ÷ 1.5L/min por KW). Esto indica que la bomba es adecuada para CDU (Unidad de Distribución de Refrigeración) y otros sistemas de disipación de calor que soportan hosts de almacenamiento de energía con cargas de calor dentro de este rango aproximado. Al seleccionar, también es necesario considerar la presión real del sistema (compatible con -0.9Bar ~ 10Bar), el tipo de medio (agua desionizada o anticongelante) y las condiciones ambientales (temperatura, humedad, altitud) para garantizar la alineación con las especificaciones de la bomba. Además, la potencia nominal de 2500W de la bomba debe ser compatible con la capacidad de suministro de energía del sistema de almacenamiento de energía para evitar problemas operativos causados por desajustes de potencia. |
P1: ¿Cuál es el plazo de entrega para la bomba electrónica de circulación de refrigerante OWP-BL2000H-D3-1?R1: El plazo de entrega estándar es de 20 días laborables a partir de la fecha de confirmación del pedido.P2: ¿La bomba admite personalización para cumplir con requisitos específicos del proyecto?
P3: ¿Qué soporte postventa se proporciona para la bomba, incluida la garantía y la asistencia técnica?
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | CAJAS |
| Período De Entrega: | 20 días laborables |
| Método De Pago: | T/T, Unión Occidental |
| Capacidad De Suministro: | 10000 unidades/mes |
La OWP-BL2000H-D3-1 es una bomba electrónica centrífuga enlatada horizontal de una sola etapa, diseñada específicamente para sistemas de gestión térmica en proyectos de almacenamiento de energía. Como componente central de la infraestructura de disipación de calor, esta bomba está diseñada para ofrecer un rendimiento fiable de transferencia de fluidos con agua desionizada o anticongelante como medio de trabajo. Su integración de un motor síncrono de imanes permanentes sin escobillas y una estructura centrífuga enlatada garantiza alta eficiencia, larga vida útil y operación sin fugas, requisitos clave para mantener condiciones térmicas estables en aplicaciones de almacenamiento de energía. Con una tensión nominal de DC48V, un caudal máximo de 275 L/min a 30m de altura, y un índice de protección IP67, la bomba está optimizada para adaptarse a entornos operativos hostiles, al tiempo que cumple con las estrictas demandas de gestión térmica de los sistemas de almacenamiento de energía.
La gestión térmica del almacenamiento de energía se enfrenta a desafíos técnicos únicos que impactan directamente en la seguridad del sistema y la eficiencia operativa. Primero, los riesgos de fugas en los sistemas de circulación de fluidos pueden provocar cortocircuitos o daños en el equipo, lo que representa graves peligros de seguridad en entornos de almacenamiento de energía de alto voltaje. Segundo, los sistemas de almacenamiento de energía operan bajo condiciones de voltaje fluctuante, lo que requiere que las bombas mantengan un rendimiento estable en un amplio rango de voltaje de entrada sin pérdida de eficiencia. Tercero, las condiciones ambientales extremas, que incluyen temperaturas que van desde -40°C hasta 60°C y alta humedad (5~95%), exigen una protección robusta y durabilidad de los materiales para garantizar una operación continua. Cuarto, los sistemas de gestión térmica requieren un control de flujo preciso para adaptarse a cargas de calor variables, ya que un flujo inconsistente puede provocar sobrecalentamiento o un consumo de energía ineficiente. Quinto, la fiabilidad a largo plazo es fundamental, ya que el tiempo de inactividad no planificado para el mantenimiento de la bomba puede interrumpir las operaciones de almacenamiento de energía e incurrir en costos significativos. Además, la contaminación acústica en entornos industriales exige una operación de bajo ruido para cumplir con las normas del lugar de trabajo. Finalmente, la compatibilidad con protocolos de comunicación estándar (por ejemplo, RS485) es esencial para una integración perfecta en sistemas de monitoreo centralizados, lo que permite el seguimiento del rendimiento en tiempo real.3. Ventajas del Producto como Soluciones ClavePara abordar los requisitos principales de la industria mencionados anteriormente, la OWP-BL2000H-D3-1 integra características técnicas que se traducen directamente en soluciones prácticas:Operación sin Fugas: El diseño de bomba centrífuga enlatada elimina los sellos dinámicos, eliminando por completo los riesgos de fugas, una solución crítica para entornos de almacenamiento de energía de alto voltaje donde las fugas de fluidos podrían causar fallas catastróficas.Alta Eficiencia y Larga Vida Útil: Equipada con un motor síncrono de imanes permanentes sin escobillas, la bomba logra una alta eficiencia de conversión de energía al tiempo que extiende la vida útil a ≥40,000 horas. Esto aborda directamente la demanda de fiabilidad a largo plazo, reduciendo la frecuencia de mantenimiento y el tiempo de inactividad operativo.
: Con un rango de voltaje de trabajo de DC42~58V, la bomba mantiene un rendimiento constante bajo condiciones de suministro de energía fluctuantes, asegurando una gestión térmica ininterrumpida incluso cuando el voltaje de salida del sistema de almacenamiento de energía varía.
| Parámetros Eléctricos | Voltaje Nominal: DC48V |
|---|---|
| Voltaje de Trabajo: DC42~58V | Potencia Nominal: 2500W |
| Parámetros de Rendimiento | |
| Caudal y Altura: 275 L/min a 30m de altura | |
| Presión del Sistema: -0.9Bar ~ 10Bar | Vida Útil: ≥40,000h |
| Nivel de Ruido: ≤70dB (distancia de 1m de la bomba) | |
| Adaptabilidad Ambiental | |
| Temperatura Ambiente: -40°C ~ 60°C | Temperatura del Medio: -30°C ~ 60°C |
| Humedad de Trabajo: 5~95% | |
| Altitud Aplicable: ≤3000m | |
| Parámetros Estructurales | |
| Peso: 4.5Kg | Material de las Partes Mojadas: Aluminio Fundido |
| Entrada/Salida: Diámetro de Flujo φ38mm; Chuck de Instalación Rápida φ64mm | |
| Protección y Comunicación | |
| Índice de Protección: IP67 | |
| Protocolo de Comunicación: RS485 | Características de Seguridad |
| Protección contra Conexión Inversa, Protección contra Funcionamiento en Seco, Protección contra Sobretensión/Sobreciente, Protección contra Sobrecarga/Sobrecalentamiento | |
| 5. Aplicación | |
| La OWP-BL2000H-D3-1 está diseñada exclusivamente para la gestión térmica en proyectos de almacenamiento de energía. Su alto caudal (275 L/min a 30m de altura) y potencia nominal de 2500W permiten una transferencia de calor eficiente, lo que la hace adecuada para sistemas de almacenamiento de energía a gran escala donde la disipación rápida de calor es crítica. La compatibilidad de la bomba con agua desionizada y anticongelante se alinea con los requisitos de fluidos de los sistemas de gestión térmica de almacenamiento de energía, mientras que su amplio rango de temperatura de operación (-40°C ~ 60°C) garantiza la estabilidad del rendimiento tanto en instalaciones de almacenamiento de energía interiores como exteriores. Además, el índice de protección IP67 y los componentes de aluminio fundido resistentes a la corrosión la hacen adaptable a las duras condiciones operativas comúnmente encontradas en las instalaciones de almacenamiento de energía, asegurando una operación fiable a largo plazo. | 6. Mecanismo Operativo |
| La OWP-BL2000H-D3-1 opera según el principio de fuerza centrífuga generada por un impulsor giratorio. El motor síncrono de imanes permanentes sin escobillas impulsa el impulsor para que gire a alta velocidad, creando una presión negativa en la entrada que atrae el medio de trabajo (agua desionizada o anticongelante) hacia la cavidad de la bomba. El impulsor giratorio imparte energía cinética al fluido, que luego se convierte en energía de presión a medida que el fluido fluye a través de la voluta, generando la altura requerida para circular el medio a través del sistema de gestión térmica de almacenamiento de energía. La estructura enlatada aísla el motor del fluido, eliminando los sellos dinámicos y previniendo fugas. El sistema de control de flujo constante incorporado ajusta la velocidad del motor en tiempo real en función de los cambios de presión, asegurando un caudal estable independientemente de la resistencia del sistema. Los mecanismos de protección integrales monitorean los parámetros operativos (por ejemplo, voltaje, corriente, temperatura y presencia de fluido) y activan acciones protectoras (por ejemplo, apagado, ajuste de velocidad) cuando se detectan anomalías, protegiendo la bomba y el sistema de gestión térmica. La interfaz de comunicación RS485 transmite datos operativos (por ejemplo, caudal, temperatura, estado) al sistema de control central, lo que permite el monitoreo en tiempo real y la gestión remota. | |
| 7. Guía de Selección | En los sistemas de gestión térmica, la industria generalmente sigue el método de calibración de "1.5L/min de caudal correspondiente a 1KW de capacidad de disipación de calor" para adaptar las bombas a los requisitos de carga de calor. Basándose en esta práctica de la industria, el caudal máximo de 275 L/min a 30m de altura de la OWP-BL2000H-D3-1 se puede utilizar para estimar su rango adaptado para sistemas de disipación de calor. Calculando según la calibración común de la industria, la capacidad de caudal de la bomba corresponde a un rango de disipación de calor de aproximadamente 183KW (275 L/min ÷ 1.5L/min por KW). Esto indica que la bomba es adecuada para CDU (Unidad de Distribución de Refrigeración) y otros sistemas de disipación de calor que soportan hosts de almacenamiento de energía con cargas de calor dentro de este rango aproximado. Al seleccionar, también es necesario considerar la presión real del sistema (compatible con -0.9Bar ~ 10Bar), el tipo de medio (agua desionizada o anticongelante) y las condiciones ambientales (temperatura, humedad, altitud) para garantizar la alineación con las especificaciones de la bomba. Además, la potencia nominal de 2500W de la bomba debe ser compatible con la capacidad de suministro de energía del sistema de almacenamiento de energía para evitar problemas operativos causados por desajustes de potencia. |
P1: ¿Cuál es el plazo de entrega para la bomba electrónica de circulación de refrigerante OWP-BL2000H-D3-1?R1: El plazo de entrega estándar es de 20 días laborables a partir de la fecha de confirmación del pedido.P2: ¿La bomba admite personalización para cumplir con requisitos específicos del proyecto?
P3: ¿Qué soporte postventa se proporciona para la bomba, incluida la garantía y la asistencia técnica?