Premium Refrigeration Components for HVAC and Refrigeration Systems
Probieren Sie uns einmal aus, Sie werden von der fantastischen Qualität überzeugt sein.
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Willkommen bei CoolCore, dem führenden Großhändler für hochwertige Kühlkomponenten. Unsere umfangreiche Produktpalette umfasst Expansionsventile, Magnetventile, Druckschalter, Kupferfiltertrockner, Schwingungsdämpferrohre, Filtertrockner, Ölabscheider, Saugakkumulatoren und andere wichtige Kältekomponenten.
Wir sind bestrebt, qualitativ hochwertige, zuverlässige und effiziente Produkte für eine Vielzahl von Branchen anzubieten, darunter HLK, Lebensmittelservice und Kühlhäuser. Unser Expertenteam bei CoolCore stellt sicher, dass Kunden die besten Lösungen für ihre Kühlanforderungen erhalten. Wir kuratieren unseren Bestand sorgfältig, um den Anforderungen verschiedener Anwendungen gerecht zu werden, und unser außergewöhnlicher Kundensupport gewährleistet ein nahtloses Erlebnis während des gesamten Prozesses.
Vertrauen Sie auf die Expertise von CoolCore für ein reibungsloseres, sichereres und effizienteres Kühlsystem. Wählen Sie CoolCore für all Ihre Anforderungen an Kühlkomponenten und lassen Sie unser Engagement für Qualität und Kundenzufriedenheit Ihr Kühlsystem auf ein neues Leistungsniveau heben.
Entdecken Sie unsere vielfältigen Produktangebote und erleben Sie den Unterschied, den CoolCore heute in Ihrem Unternehmen bewirken kann.
Für Kälteanwendung
Verdunst. Temp.: -40℃/+10℃
Leistung: 0,7–17 kW bei R404A
M.O.P.: 4,6 MPa
Für Klimaanlagen, Wärmepumpenanwendungen
Verdunst. Temp.: -40℃/+10℃
Leistung: 7-45,7 kW bei R404A
M.O.P.: 4,8 MPa
Hohe Genauigkeit und stabile Wiederholbarkeit
HP: 3,5 MPa; LP: 1,65 MPa
Spulenschutz IP67
NC und NO für Option
M.O.P.: 4,5 MPa
Entfernen Sie Feuchtigkeit und Säure aus dem Kältemittel, enthält auch ein Sieb, um Fremdkörper im Kältemittel einzufangen.
1/4″ SAE Bördelanschluss mit Kupferrohr unter dem Sechskant. 1/4″ AD Kupferrohrverlängerung ist Standard.
Verwendet in Kompressoranschlüssen, Sammlern und Akkumulatoren in Kühlsystemen, zum Laden und Evakuieren.
Geschmiedeter Messingkörper, leichter Durchfluss und geringer Druckabfall
max. Betriebsdruck 4,5 MPa
Edelstahlhülse und Drahtgeflecht
Gelötete gemeinsame Kupferrohrenden
Großes Vollsicht-Schauglas
max. Betriebsdruck 4,2 MPa
Hermetisches Design, auslaufsicher
Kompatibel mit FCKW-, HCFC- und HFC-Kältemitteln
Thermisch stabiles Handrad
Starker Körper aus geschmiedetem Messing
Entwickelt für maximalen Durchfluss und minimalen Druckabfall
Hohe Feuchtigkeits- und Säureentfernungsfähigkeit
Korrosionsbeständige Epoxidbeschichtung
Enthält ein internes Rückschlagventil, das Durchfluss und Filtration in beide Richtungen ermöglicht.
Doppelzugangsventile für einfache Druckmessungen
Korrosionsbeständige Epoxidbeschichtung
Passen zu allen Filtertrocknerkernen und Saugleitungskernen der Serien 48 und 100
Großer Kältemittelspeicher, ausgestattet mit Rotalock-Ventil
max. Arbeitsdruck 35bar
Konstruktion aus Edelstahl
ODF-Verbindungen aus Kupfer
Zuverlässiges Absperrsystem des Schwimmerventils
Enthält ein internes Rückschlagventil, das Kompressorschäden durch Flüssigkeitsschläge von Kältemittel und Öl verhindert.
Hohe Adsorption
Geringer Verschleiß
Bei Kälteanlagen ist die Auswahl der richtigen Komponenten entscheidend für optimale Leistung und Effizienz. Unabhängig davon, ob Sie ein neues System installieren oder ein vorhandenes aufrüsten, ist es wichtig, bei der Auswahl von Komponenten wie Kompressoren, Verdampfern, Kondensatoren, Expansionsventilen, Druckschaltern, Magnetventilen, Faktoren wie Kältemittelkompatibilität, Systemkapazität und Betriebsbedingungen zu berücksichtigen. und Filtertrockner.
Um Ihnen zu helfen, fundierte Entscheidungen beim Kauf von Kältekomponenten zu treffen, finden Sie hier einige Tipps zu Ihrer Information:
Die Auswahl eines geeigneten thermostatischen Expansionsventils (TXV) für eine Kälte- oder Klimaanlage erfordert eine sorgfältige Berücksichtigung mehrerer Faktoren:
Kältemitteltyp und Kapazität: Das TXV sollte mit dem im System verwendeten Kältemittel kompatibel und für die Kühlleistung des Systems geeignet dimensioniert sein.
Betriebsbedingungen: Das TXV sollte basierend auf den erwarteten Betriebsbedingungen wie Verdampfertemperatur, Überhitzung und Druckabfall ausgewählt werden.
System-Design: Das TXV sollte so gewählt werden, dass es zum spezifischen Systemdesign passt, einschließlich der Art des verwendeten Verdampfers, Kompressors und Kondensators.
Genauigkeit: Das TXV sollte die erforderliche Genauigkeit bieten, um die gewünschte Temperatur und den gewünschten Druck im System aufrechtzuerhalten.
Wartung: Das TXV sollte mit leicht verfügbaren Ersatzteilen leicht zu warten und zu reparieren sein.
Kosten: Die Kosten des TXV sollten ebenso berücksichtigt werden wie potenzielle Energieeinsparungen oder Effizienzsteigerungen, die mit einem höherwertigen Modell erreicht werden können.
Hier ist eine Vergleichstabelle für verschiedene Arten von thermostatischen Expansionsventilen (TXVs), die in Kälte- und Klimaanlagen verwendet werden:
TXV-Typ | Passendes System | Geeignete Kältemittel | Genauigkeit | Betriebsbedingungen | Kosten |
---|---|---|---|---|---|
Symmetrischer Port TXV | Große kommerzielle Systeme | R-22, R-404A, R-134a | Hoch | Breites Spektrum an Betriebsbedingungen | Hoch |
Externer Equalizer TXV | Kleine bis mittlere Systeme | R-22, R-410A, R-134a | Mittel | Evaporator pressures < 50 psi | Mittel |
Interner Equalizer TXV | Mittlere bis große Systeme | R-22, R-407C, R-410A | Hoch | Evaporator pressures > 50 psi | Mittelhoch |
Feste Öffnung TXV | Kleine Systeme | R-22, R-404A, R-134a | Niedrig | Begrenzter Bereich von Betriebsbedingungen | Niedrig |
Elektronisches Expansionsventil (EEV) | Große Systeme | Verschiedene, einschließlich R-410A, R-407C, R-22 und andere | Sehr hoch | Breites Spektrum an Betriebsbedingungen | Hoch |
Hinweis: Die Informationen in dieser Tabelle dienen als allgemeine Richtlinie und können je nach spezifischen Systemanforderungen und Betriebsbedingungen variieren. Es ist wichtig, einen qualifizierten Techniker oder Ingenieur für Kälte- oder Klimaanlagen zu konsultieren, um die geeignete TXV für ein bestimmtes System zu bestimmen.
Hier sind einige wichtige Schritte, die bei der Auswahl eines Kältedruckschalters zu berücksichtigen sind:
Bestimmen Sie den erforderlichen Druckbereich: Der Druckschalter sollte in der Lage sein, innerhalb des erforderlichen Druckbereichs für das Kühlsystem zu arbeiten. Es ist wichtig, einen Schalter mit einem Druckbereich auszuwählen, der dem Betriebsdruck des Systems entspricht.
Berücksichtigen Sie das verwendete Kältemittel: Der Druckschalter sollte mit dem im System verwendeten Kältemittel kompatibel sein. Unterschiedliche Kältemittel haben unterschiedliche Druck-Temperatur-Eigenschaften, daher ist es wichtig, einen Schalter auszuwählen, der für das verwendete Kältemittel geeignet ist.
Bestimmen Sie den benötigten Schaltertyp: Kältedruckschalter gibt es in verschiedenen Ausführungen, wie z. B. Differenzdruckschalter, Niederdruckschalter und Hochdruckschalter. Der erforderliche Schaltertyp hängt von der spezifischen Anwendung und der erforderlichen Schutzart ab.
Berücksichtigen Sie die elektrischen Anforderungen: Druckschalter haben unterschiedliche elektrische Anforderungen, wie z. B. Spannungs- und Stromwerte. Es ist wichtig, einen Schalter auszuwählen, der mit den elektrischen Anforderungen des Systems kompatibel ist.
Berücksichtigen Sie die Betriebsbedingungen: Der Druckschalter sollte in der Lage sein, innerhalb des erforderlichen Temperatur- und Feuchtigkeitsbereichs des Kühlsystems zu arbeiten. Es ist wichtig, die Umgebung zu berücksichtigen, in der der Switch installiert wird, und sicherzustellen, dass er für die spezifische Anwendung geeignet ist.
Berücksichtigen Sie die Zuverlässigkeit und Haltbarkeit: Der Druckschalter sollte zuverlässig und langlebig genug sein, um den Anforderungen der Anwendung standzuhalten und eine langfristige Leistung zu erbringen.
Hier ist eine Vergleichstabelle für verschiedene Arten von Druckschaltern, die üblicherweise in Kühlsystemen verwendet werden:
Art des Druckschalters | Passendes System | Geeignete Kältemittel | Genauigkeit | Betriebsbedingungen | Kosten |
---|---|---|---|---|---|
Membrandruckschalter | Kleine bis mittlere Systeme | R-134a, R-404A, R-407C, R-410A | Mittel | Verdampfer- und Kondensatordrücke | Niedrig |
Differenzdruckschalter | Alle Systeme | Alle Kältemittel | Hoch | Druckabfall über Filter, Wärmetauscher | Mittel |
Vakuum-Druckschalter | Alle Systeme | Alle Kältemittel | Mittel | Vakuumdrücke während der Evakuierung | Mittel |
Niederdruckschalter | Alle Systeme | Alle Kältemittel | Mittel | Niederdruckbedingungen | Niedrig |
Hochdruckschalter | Alle Systeme | Alle Kältemittel | Mittel | Hochdruckbedingungen | Niedrig |
Hinweis: Die Informationen in dieser Tabelle dienen als allgemeine Richtlinie und können je nach spezifischen Systemanforderungen und Betriebsbedingungen variieren. Es ist wichtig, einen qualifizierten Kältetechniker oder Ingenieur zu konsultieren, um den geeigneten Druckschalter für ein bestimmtes Kühlsystem zu bestimmen.
Hier sind einige wichtige Schritte, die bei der Auswahl eines Kältemagnetventils zu berücksichtigen sind:
Bestimmen Sie den Typ des benötigten Magnetventils: In Kühlsystemen werden verschiedene Arten von Magnetventilen verwendet, z. B. Magnetventile für Flüssigkeitsleitungen, Saugleitungen, Heißgas, Verdampfer und Kompressoren. Die Art des erforderlichen Ventils hängt von der spezifischen Anwendung und der beabsichtigten Funktion ab.
Berücksichtigen Sie das verwendete Kältemittel: Das Magnetventil sollte mit dem im System verwendeten Kältemittel kompatibel sein. Unterschiedliche Kältemittel haben unterschiedliche chemische Eigenschaften und Fließeigenschaften, daher ist es wichtig, ein Ventil auszuwählen, das für das spezifische verwendete Kältemittel geeignet ist.
Bestimmen Sie die erforderliche Ventilgröße: Die Größe des Magnetventils sollte auf die Größe der Kälteanlage und die Durchflussmenge des Kältemittels abgestimmt sein. Es ist wichtig, ein Ventil mit einer ausreichenden Durchflussrate auszuwählen, um einen ordnungsgemäßen Systembetrieb zu gewährleisten.
Berücksichtigen Sie die Betriebsbedingungen: Das Magnetventil sollte in der Lage sein, innerhalb des erforderlichen Temperatur- und Druckbereichs des Kühlsystems zu arbeiten. Es ist wichtig, die Umgebung zu berücksichtigen, in der das Ventil installiert wird, und sicherzustellen, dass es für die spezifische Anwendung geeignet ist.
Berücksichtigen Sie die elektrischen Anforderungen: Magnetventile haben unterschiedliche elektrische Anforderungen, wie z. B. Spannungs- und Stromwerte. Es ist wichtig, ein Ventil auszuwählen, das mit den elektrischen Anforderungen des Systems kompatibel ist.
Berücksichtigen Sie die Zuverlässigkeit und Haltbarkeit: Das Magnetventil sollte zuverlässig und langlebig genug sein, um den Anforderungen der Anwendung standzuhalten und eine langfristige Leistung zu erbringen.
Hier ist eine Vergleichstabelle für verschiedene Arten von Kühlmagnetventilen, die üblicherweise in Kühlsystemen verwendet werden:
Art des Magnetventils | Passendes System | Geeignete Kältemittel | Genauigkeit | Betriebsbedingungen | Kosten |
---|---|---|---|---|---|
Magnetventil der Flüssigkeitsleitung | Mittlere bis große Systeme | R-22, R-134a, R-404A, R-407C, R-410A | Hoch | Flüssiger Kältemittelfluss im System | Mittel |
Magnetventil der Saugleitung | Kleine bis mittlere Systeme | R-22, R-134a, R-404A, R-407C, R-410A | Hoch | Kältemittelfluss zum Kompressor während des Startens oder Abschaltens | Niedrig |
Heißgas-Magnetventil | Mittlere bis große Systeme | R-22, R-134a, R-404A, R-407C, R-410A | Hoch | Umleiten von heißem Kältemittelgas zum Verdampfer während Abtauzyklen | Hoch |
Verdampfer-Magnetventil | Mittlere bis große Systeme | R-22, R-134a, R-404A, R-407C, R-410A | Hoch | Regulieren des Kältemittelflusses zum Verdampfer zur Temperaturregelung | Mittel |
Kompressor-Magnetventil | Mittlere bis große Systeme | R-22, R-134a, R-404A, R-407C, R-410A | Hoch | Trennen des Kompressors vom Kühlsystem für Wartungs- oder Reparaturzwecke | Hoch |
Hinweis: Die Informationen in dieser Tabelle dienen als allgemeine Richtlinie und können je nach spezifischen Systemanforderungen und Betriebsbedingungen variieren. Es ist wichtig, einen qualifizierten Kältetechniker oder Ingenieur zu konsultieren, um das geeignete Magnetventil für ein bestimmtes Kühlsystem zu bestimmen. Die Kosten des Magnetventils können je nach Größe, Material und Marke des Ventils variieren.
Die Wahl des richtigen Filtertrockners für ein Kühlsystem ist wichtig, um die Systemeffizienz aufrechtzuerhalten und Schäden am System zu vermeiden:
Bestimmen Sie das verwendete Kältemittel: Der Filtertrockner sollte mit dem im System verwendeten Kältemittel kompatibel sein. Unterschiedliche Kältemittel haben unterschiedliche chemische Eigenschaften und Fließeigenschaften, daher ist es wichtig, einen Filtertrockner auszuwählen, der für das verwendete spezifische Kältemittel geeignet ist.
Erforderliche Kapazität ermitteln: Die Kapazität des Filtertrockners sollte auf die Größe der Kälteanlage und den zu erwartenden Kältemitteldurchfluss abgestimmt werden. Es ist wichtig, einen Filtertrockner mit ausreichender Kapazität auszuwählen, um den erwarteten Kältemittelfluss zu bewältigen.
Berücksichtigen Sie die Art des Systems: Unterschiedliche Arten von Kühlsystemen können unterschiedliche Arten von Filtertrocknern erfordern. Beispielsweise kann ein Flüssigkeitsleitungsfiltertrockner in einem Standardkühlsystem verwendet werden, während ein Saugleitungsfiltertrockner in einem Wärmepumpensystem verwendet werden kann.
Berücksichtigen Sie die Betriebsbedingungen: Der Filtertrockner sollte in der Lage sein, innerhalb des erforderlichen Temperatur- und Druckbereichs des Kühlsystems zu arbeiten. Es ist wichtig, die Umgebung zu berücksichtigen, in der der Filtertrockner installiert wird, und sicherzustellen, dass er für die spezifische Anwendung geeignet ist.
Berücksichtigen Sie die Feuchtigkeitskapazität: Der Filtertrockner sollte in der Lage sein, Feuchtigkeit aus dem Kältemittel zu entfernen, die Korrosion und andere Schäden am System verursachen kann. Es ist wichtig, einen Filtertrockner mit einer ausreichenden Feuchtigkeitskapazität zu wählen, um Feuchtigkeitsansammlungen im System zu vermeiden.
Berücksichtigen Sie die Filtrationseffizienz: Der Filtertrockner sollte in der Lage sein, Verunreinigungen aus dem Kältemittel zu entfernen, die zu Verstopfungen und Schäden am System führen können. Es ist wichtig, einen Filtertrockner mit hoher Filtrationseffizienz auszuwählen, um eine optimale Systemleistung zu gewährleisten.
Hier ist eine Vergleichstabelle für verschiedene Arten von Filtertrocknern, die üblicherweise in Kühlsystemen verwendet werden:
Art des Filtertrockners | Passendes System | Geeignete Kältemittel | Kapazität | Betriebsbedingungen | Kosten |
---|---|---|---|---|---|
Filtertrockner für Flüssigkeitsleitungen | Standard-Kühlsysteme | R-22, R-134a, R-404A, R-407C, R-410A | Niedrig bis Mittel | Flüssiger Kältemittelfluss im System | Niedrig bis Mittel |
Filtertrockner für Saugleitung | Wärmepumpensysteme | R-22, R-134a, R-404A, R-407C, R-410A | Niedrig bis Mittel | Kältemittelfluss im System ansaugen | Niedrig bis Mittel |
Bidirektionaler Filtertrockner | Große kommerzielle Systeme | R-22, R-134a, R-404A, R-407C, R-410A | Hoch | Im System fließen sowohl flüssiges als auch angesaugtes Kältemittel | Mittel bis hoch |
Core Shell Filtertrockner | Große kommerzielle Systeme | R-22, R-134a, R-404A, R-407C, R-410A | Hoch | Flüssiger Kältemittelfluss im System | Hoch |
Molekularsieb-Filtertrockner | Hochdruck-Kälteanlagen | R-410A, R-407C, R-404A | Hoch | Hochdruck-Kälteanlagen | Hoch |
Hinweis: Die Informationen in dieser Tabelle dienen als allgemeine Richtlinie und können je nach spezifischen Systemanforderungen und Betriebsbedingungen variieren. Es ist wichtig, einen qualifizierten Kältetechniker oder Ingenieur zu konsultieren, um den geeigneten Filtertrockner für ein bestimmtes Kühlsystem zu bestimmen. Die Kosten für den Filtertrockner können je nach Größe, Material und Marke des Trockners variieren.