Jenbacher JMS 624 GS-NL Radiador Remoto
O radiador remoto foi projetado especificamente para o circuito de resfriamento duplo do JMS 624 GS-NL. Ele separa a unidade central de dissipação de calor do corpo principal da unidade, resolvendo as necessidades de dissipação de calor de unidades grandes e rompendo as limitações locais dos radiadores integrados tradicionais. Seus valores fundamentais se refletem em três aspectos:
Adequado para dissipação de calor de alta carga: Para os dois circuitos de resfriamento de água na camisa do cilindro (80-95 graus) e ar de reforço (40-60 graus) deste modelo, é fornecida capacidade de troca de calor personalizada para garantir temperatura precisa e controlável sob condições de carga total;
Otimizar o layout do local: Suporta colocação independente de radiadores fora da unidade, adequado para cenários compactos ou sensíveis a ruído, como data centers e parques industriais;
Melhorar a eficiência de operação e manutenção: A unidade de dissipação de calor é separada da unidade, e a limpeza e manutenção não requerem ocupação de espaço na sala da unidade, reduzindo significativamente o tempo de inatividade para manutenção.
Arquitetura técnica e configuração principal

Principais pontos fortes
1. Otimização do controle de ruído
O próprio JMS 624 GS-NL tem um nível de ruído de 103dB (A). O radiador remoto separa as principais fontes de ruído, como ventiladores, da unidade, o que pode reduzir o nível de ruído na sala de computadores em 15-20 dB (A). É perfeitamente adequado para cenários sensíveis a ruído, como data centers, hospitais e complexos comerciais.
2. Melhor eficiência de dissipação de calor
O radiador organizado de forma independente pode utilizar totalmente o ar ambiente e evitar o refluxo do calor residual na sala da unidade. Em comparação com radiadores integrados, a eficiência de dissipação de calor é melhorada em 10% -15%, ao mesmo tempo que reduz o risco de atenuação de energia causada pelo sobreaquecimento da unidade.
3. Capacidade de adaptação a todo o cenário
Ambiente extremo: sistema de aquecimento anticongelante configurável e revestimento anti-corrosão, adequado para ambientes costeiros com frio extremo de -30 graus e alta névoa salina;
Cenário de alta carga: Para operação em plena carga de nível de 4,5 MW, o design redundante da capacidade de troca de calor garante operação contínua sem risco de superaquecimento;
Compatibilidade com vários combustíveis: Adequado para vários combustíveis, como gás natural, biogás, gás de aterro, etc. O sistema de resfriamento pode ajustar a carga de acordo com o tipo de combustível para garantir uma combustão estável.
Cenários típicos de aplicação
1. Estação de energia distribuída em data center de grande escala
Tomando como exemplo a estação de energia distribuída no Shanghai International Tourism Resort, cinco unidades JMS 624 GS-NL estão equipadas com radiadores remotos, e as unidades de dissipação de calor são dispostas de forma independente fora da sala de computadores, o que não apenas atende à demanda por nível de potência de 4,5 MW e resfriamento e aquecimento de calor residual, mas também evita ruído e calor que afetam a operação do data center, alcançando a máxima eficiência abrangente.
2. Projetos de cogeração industrial
No cenário de cogeração em parques industriais, radiadores remotos são utilizados em conjunto com unidades para realizar a cogeração. A unidade de dissipação de calor é colocada perto de equipamentos de utilização de calor residual (como unidades de brometo de lítio) para encurtar a distância de transporte do meio de calor, melhorar a eficiência da recuperação de calor residual e simplificar o layout das tubulações da planta.
3. Sistemas energéticos independentes em áreas remotas
Para áreas de mineração remotas, estações de tratamento de esgoto e outros cenários sem fornecimento de energia centralizado, os radiadores remotos simplificam o processo de instalação de unidades, suportam layout modular, reduzem custos de construção no local e garantem a operação contínua de unidades em ambientes complexos através de dissipação de calor eficiente.






