DC invertor Ultra-tiché komerční tepelné čerpadlo pro vytápění a chlazení
tepelné čerpadlo pro domácnost tepelné čerpadlo pro domácnost tepelné čerpadlo pro domácnost tepelné čerpadlo pro domácnost tepelné čerpadlo pro domácnost tepelné čerpadlo pro domácnost tepelné čerpadlo pro domácnost
Výhoda produktu
Operace na arktické úrovni
Space-Smart Design
Inteligentní řízení invertoru
technologie snížení hluku, tichá a bez rušení
Boční výstup vzduchu není snadno zakryt listím nebo jinými nečistotami
S ohledem na speciální prostředí oblastí s velmi nízkou teplotou jsou komerční tepelná čerpadla vybavena řadou pokročilých technologií. Za prvé, použití vysoce účinných kompresorů se silnými kompresními poměry a přizpůsobivostí nízkým teplotám může zajistit stabilní provoz i v extrémně chladných podmínkách a zajistit efektivní podporu a přenos tepla. Za druhé, optimalizovaná konstrukce tepelného výměníku zvětšuje teplosměnnou plochu a zlepšuje účinnost tepelné výměny, která může plněji odebírat teplo z nízkoteplotního vzduchu a zároveň snižuje kondenzační teplotu chladiva a snižuje energetické ztráty. Zatřetí, pokročilý inteligentní řídicí systém může automaticky upravovat provozní parametry podle venkovní teploty a vnitřního požadavku, aby bylo zajištěno, že zařízení může udržovat optimální výkon za různých pracovních podmínek a může také sledovat stav zařízení včas, provádět diagnostiku poruch a včasné varování.
EVI DC Invertorové tepelné čerpadloEVI DC Invertorové tepelné čerpadloEVI DC Invertorové tepelné čerpadloEVI DC Invertorové tepelné čerpadloEVI DC Invertorové tepelné čerpadloEVI DC Invertorové tepelné čerpadlo
Parametry produktu
Model | FLM-DC46BKK | FLM-DC65BKK | FLM-DC9OBKK | |
Topný výkon (A7C/W45C) | kW | 46 | 65 | 90 |
POLICAJT | W/W | 3.58 | 3.53 | 3,55 |
Vstupní výkon (A7C/W35C) | kW | 12,85 | 18,41 | 25:35 |
Topný výkon (A-12C/W41C) | kW | 30 | 43,2 | 60 |
POLICAJT | W/W | 2,60 | 2.57 | 2.53 |
Vstupní výkon (A-12C/W41C) | kW | 11,54 | 16.8 | 23,75 |
Chladicí kapacita (A35C/W7C) | kW | 37.4 | 45 | 67,5 |
ČEST | W/W | 2,78 | 2,75 | 2,82 |
Vstupní výkon (A35C/W7C) | kW | 13:45 | 16:36 | 23,94 |
Okolní teplota | °C | -35℃~45℃ | ||
Napětí | V/Hz | 380V3N-50Hz | ||
Chladivo | / | R32/R410A | ||
Maximální příkon | kW | 18 | 23 | 35 |
Maximální vstupní proud | A | 28 | 35 | 54 |
Nosím úroveň | dB(A) | ≤65 | ≤66 | ≤68 |
Jmenovitý průtok | m³/h | 8 | 11.5 | 15.5 |
ztráta tlaku na straně vody | kPa | 55 | 60 | 60 |
Vstup/Výstup průměr trubky | / | DN40 | DN50 | příruba DN65 |
Kompresor | / | Panasonic+EVI | Danfoss + EVI | Panasonic+EVI |
Vodní výměník tepla | / | Deskový výměník tepla Danfoss | Deskový výměník tepla Danfoss | Deskový výměník tepla Danfoss |
Čtyřcestný ventil | / | SAGINOMIYA/SANHUA | SAGINOMIYA/SANHUA | SAGINOMIYA/SANHUA |
Elektronický expanzní ventil | / | Danfoss | Danfoss | Danfoss |
Senzory vysokého a nízkého tlaku | / | SAGINOMY | SAGINOMY | SAGINOMY |
Čistá velikost | mm | 1448x598x2056 | 1448x598x2056 | 1606x718x2208 |
Čistá hmotnost | kg | 360 | 400 | 650 |
Hlavní složka
DC invertorový kompresor Panasonic
Kompresor Panasonic použitý v tomto tepelném čerpadle je vysoce účinný a energeticky úsporný. Kompresory Panasonic využívají pokročilou technologii a design, které mohou výrazně snížit spotřebu energie a zároveň poskytují silný chladicí výkon, čímž pomáhají uživatelům šetřit účty za elektřinu. Kompresory Panasonic navíc fungují stabilně a mají nízkou hlučnost, což může zlepšit uživatelský zážitek a prodloužit životnost zařízení. Používání kompresorů Panasonic tedy nejen šetří energii a je šetrné k životnímu prostředí, ale také zajišťuje dlouhodobý efektivní provoz tepelného čerpadla.
Aplikace
Pracovní princip
Pracovní princip
Provoz tepelného čerpadla pro přípravu teplé vody je založen na principech termodynamiky a chladicích cyklů. Zpočátku tepelné čerpadlo odebírá nízkoteplotní teplo z okolního prostředí, typicky vzduchu nebo vody. Tento proces zahrnuje chladivo, které se při nízkých teplotách odpařuje a absorbuje teplo z okolního prostředí.
Dále se chladivo stlačuje, čímž se zvyšuje jeho teplota i tlak. Tento zvýšený stav umožňuje chladivu uvolňovat teplo a přenášet ho do systému horké vody. V této fázi je chladivo ve stavu vysoké teploty a vysokého tlaku.
Nakonec vysokoteplotní a vysokotlaké chladivo předá své teplo vodě přes výměník tepla. Když chladivo uvolňuje teplo, vrací se do stavu nízké teploty a nízkého tlaku a restartuje celý cyklus.
Tento nepřetržitý cyklus pohlcování, stlačování, uvolňování a rozpínání tepla umožňuje tepelnému čerpadlu efektivně zajišťovat teplou vodu i v prostředí s nízkou teplotou.