AD-HG
MACH
| AD-HG: | |
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Descripción del Producto
Las torres de enfriamiento industriales con estructura de acero de flujo cruzado articulables cuadradas de Mach Cooling, parte de la serie AD-HG, son soluciones de enfriamiento de alta capacidad diseñadas para aplicaciones industriales. Con una vida útil de 15 a 20 años con un mantenimiento adecuado, estas torres cuentan con un diseño modular y unible con paneles de FRP resistentes a la corrosión y marcos de acero. Ideales para las industrias de energía, química, semiconductores y centros de datos, ofrecen bajo nivel de ruido (≤70-73 dB(A)), eficiencia energética y fácil montaje. Compare con nuestras torres de enfriamiento cuadradas de flujo cruzado para configuraciones alternativas.
La torre de enfriamiento de flujo cruzado articulable cuadrada industrial logra un intercambio de calor eficiente a través de un mecanismo de flujo cruzado:
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Utiliza la evaporación y la absorción de calor para reducir significativamente la temperatura del agua para procesos industriales.
El diseño optimizado con motores energéticamente eficientes reduce el consumo de energía y el impacto ambiental.
Garantiza el funcionamiento constante del equipo a temperaturas óptimas durante la producción industrial.
La monitorización en tiempo real y el ajuste automático de la demanda de refrigeración mejoran la eficiencia energética.
Los paneles de FRP resistentes a la corrosión y los marcos de acero garantizan una estabilidad a largo plazo en entornos hostiles.
La estructura cuadrada y articulable permite una configuración flexible y un montaje sencillo para aplicaciones a gran escala.
Estructura de la torreLos paneles de FRP y el marco interno de acero (actualizable a acero inoxidable 304/316) brindan excelente resistencia a la corrosión y resistencia, ideal para ambientes al aire libre. |
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Sistema de ventiladorLas aspas de aleación de aluminio, FRP o acero inoxidable con motores y cajas de engranajes energéticamente eficientes que cumplen con IEC optimizan el flujo de aire y reducen el consumo de energía. |
Servicios personalizadosLas opciones incluyen bombas de circulación de agua, sistemas de gabinetes de control, tanques de agua, carcasas/marcos de acero inoxidable (304/316L), motores de frecuencia variable o de doble velocidad y calentadores anticongelantes. |
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| Modelo | Flujo de agua (m³/h) | Longitud (mm) | Ancho (mm) | Alto (mm) | Flujo de aire (m³/h x10⊃3;) | Diámetro del ventilador (mm) | Potencia del motor (kW) | Peso seco (t) | Peso operativo (t) | Ruido dB(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD-HG-800 | 800 | 10560 | 6400 | 8600 | 500 | 4700 | 30 | 24.8 | 38.4 | ≤70 |
| AD-HG-1000 | 1000 | 12000 | 7600 | 9100 | 686 | 4700 | 45 | 30.1 | 51.3 | ≤70 |
| AD-HG-1500 | 1500 | 13040 | 9800 | 10100 | 1000 | 6000 | 55 | 41.6 | 66.2 | ≤71 |
| AD-HG-2000 | 2000 | 14920 | 10600 | 11550 | 1350 | 7320 | 90 | 55.9 | 85 | ≤71,5 |
| AD-HG-2500 | 2500 | 16200 | 11700 | 12570 | 1750 | 8000 | 110 | 63.7 | 98.6 | ≤72 |
| AD-HG-3000 | 3000 | 16600 | 12900 | 13110 | 2000 | 8530 | 132 | 73.2 | 116.9 | ≤72,5 |
| AD-HG-3500 | 3500 | 17000 | 13800 | 13410 | 2300 | 8530 | 160 | 81.9 | 130.7 | ≤73 |
| AD-HG-4000 | 4000 | 18400 | 15600 | 13910 | 2550 | 9140 | 160 | 93.5 | 149.2 | ≤73 |
| AD-HG-4500 | 4500 | 18400 | 17400 | 13910 | 2950 | 9140 | 200 | 107.5 | 168.8 | ≤73 |
| modelo | B0 (mm) | B1 (mm) | B2 | (mm) | L0 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) L5 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD-HG-800 | 12800 | 6400 | 1600 | 9270 | 1900 | 2960 | 12020 | 4185 | 1200 |
| AD-HG-1000 | 15200 | 7600 | 1900 | 11080 | 2000 | 3540 | 13380 | 4065 | 1500 |
| AD-HG-1500 | 19600 | 9800 | 2450 | 12060 | 2200 | 3830 | 14360 | 4220 | 2000 |
| AD-HG-2000 | 21200 | 10600 | 2650 | 12780 | 2500 | 4390 | 16080 | 4730 | 2000 |
| AD-HG-2500 | 23400 | 11700 | 1950 | 14980 | 2800 | 4690 | 17280 | 4890 | 1500 |
| AD-HG-3000 | 25800 | 12900 | 2150 | 15320 | 3000 | 4690 | 17620 | 5390 | 1600 |
| AD-HG-3500 | 27600 | 13800 | 2300 | 15640 | 3200 | 4690 | 17940 | 5890 | 1800 |
| AD-HG-4000 | 31200 | 15600 | 2600 | 17040 | 3200 | 5320 | 19340 | 5190 | 2100 |
| AD-HG-4500 | 34800 | 17400 | 2900 | 17040 | 3200 | 5320 | 19340 | 5190 | 2400 |
Notas: Los planos de los cimientos muestran dos torres unidas; ajuste las dimensiones para diferentes recuentos de torres. Utilice la cara superior de las placas de acero preenterradas como referencia, con una tolerancia de altura de ±5 mm y ±10 mm para los centros de cimentación. Suelde los pilares de la torre a las placas de acero preenterradas.

Seleccione un sitio bien ventilado, libre de fuentes de calor, polvo u obstrucciones para un flujo de aire óptimo.
Verifique la capacidad de carga del sitio para soportar el peso sustancial de la torre.
Asegúrese de que la construcción de los cimientos se alinee con las especificaciones del proveedor, con un error de elevación máximo de ±5 mm y ±10 mm para los centros de los cimientos.
Suelde los pilares de la torre a placas de acero preenterradas para una instalación segura.
Evite llamas abiertas o soldaduras cerca de la torre; tomar precauciones si es necesario.
Antes de la operación, confirme las conexiones seguras, lubrique los componentes y verifique el cableado.
Asigne operadores profesionales para inspecciones periódicas y registros de mantenimiento.
Enfría el calor de la condensación de vapor en plantas de energía térmica para un funcionamiento eficiente.
Maneja materiales de alta temperatura durante reacciones químicas para mayor seguridad y eficiencia.
Mantiene un control preciso de la temperatura para los procesos de producción de chips.
Garantiza la estabilidad de la temperatura en procesos biofarmacéuticos para una calidad constante.
Optimiza la eficiencia energética y los costos operativos para la refrigeración de servidores.

Limpie periódicamente el polvo, los residuos y las incrustaciones del cuerpo de la torre, el llenado y el sistema de distribución de agua para mantener la eficiencia.
Utilice agua tratada para evitar incrustaciones y crecimiento de algas en los componentes de llenado y distribución de agua.
Inspeccione el funcionamiento del ventilador en busca de ruidos o vibraciones, lubrique los componentes y asegúrese de que la caja de cambios esté alineada correctamente.
La torre utiliza paneles de FRP y una estructura de acero (actualizable a acero inoxidable 304/316), con relleno de PVC para un intercambio de calor eficiente.
La instalación demora entre 3 y 7 días, según el tamaño del modelo y las condiciones del sitio, con orientación detallada de Mach Cooling.
Los costos de mantenimiento son bajos debido a los materiales de acero y FRP resistentes a la corrosión y al diseño modular, y la limpieza regular minimiza los gastos.
Los niveles de ruido son bajos (≤70-73 dB(A)) debido a los ventiladores de alta eficiencia y al diseño optimizado, adecuados para entornos industriales.
El efecto de enfriamiento depende del volumen de agua, las temperaturas de entrada/salida y las condiciones ambientales, y los modelos personalizados garantizan un rendimiento óptimo.
Sí, Mach Cooling ofrece personalización de tamaño, capacidad de enfriamiento, materiales y sistemas de control para satisfacer necesidades industriales específicas.
Con un mantenimiento adecuado, la vida útil suele ser de 15 a 20 años , gracias a los duraderos componentes de acero y FRP.
Los costos operativos se minimizan mediante ventiladores, motores y sistemas de control inteligentes de bajo consumo, lo que reduce el consumo de energía y las necesidades de mantenimiento.
Mach Cooling ofrece soporte posventa integral, que incluye consulta técnica, orientación de instalación, capacitación en mantenimiento y suministro de repuestos.