округ Колумбия-инверторный сверхтихий коммерческий тепловой насос для отопления и охлаждения
бытовой тепловой насосбытовой тепловой насосбытовой тепловой насосбытовой тепловой насосбытовой тепловой насосбытовой тепловой насосбытовой тепловой насосбытовой тепловой насос
Преимущество продукта
Эксплуатация в арктических условиях
Пространственно-умный дизайн
Интеллектуальное управление инвертором
технология шумоподавления, бесшумная и не доставляющая беспокойства
Боковое отверстие для выхода воздуха не так легко закрыть листьями или другим мусором.
Ввиду особой среды зон сверхнизких температур коммерческие тепловые насосы оснащены рядом передовых технологий. Во-первых, использование высокоэффективных компрессоров с высокой степенью сжатия и адаптивностью к низким температурам может обеспечить стабильную работу даже в экстремально холодных условиях, гарантируя эффективное продвижение и передачу тепла. Во-вторых, оптимизированная конструкция теплообменника увеличивает площадь теплообмена и повышает эффективность теплообмена, что позволяет более полно извлекать тепло из низкотемпературного воздуха, одновременно снижая температуру конденсации хладагента и сокращая потери энергии. В-третьих, усовершенствованная интеллектуальная система управления может автоматически регулировать рабочие параметры в соответствии с наружной температурой и внутренним спросом, чтобы гарантировать, что оборудование может поддерживать оптимальную производительность в различных рабочих условиях, а также может вовремя контролировать состояние оборудования, выполнять диагностику неисправностей и раннее предупреждение.
Инверторный тепловой насос ЭВИ DCИнверторный тепловой насос ЭВИ DCИнверторный тепловой насос ЭВИ DCИнверторный тепловой насос ЭВИ DCИнверторный тепловой насос ЭВИ DCИнверторный тепловой насос
Параметры продукта
Модель | ФЛМ-DC46BKK | ФЛМ-DC65BKK | ФЛМ-DC9OBKK | |
Теплопроизводительность (A7C/W45C) | кВт | 46 | 65 | 90 |
КС | В/В | 3.58 | 3.53 | 3.55 |
Входная мощность (A7C/W35C) | кВт | 12.85 | 18.41 | 25.35 |
Теплопроизводительность (A-12C/W41C) | кВт | 30 | 43.2 | 60 |
КС | В/В | 2.60 | 2.57 | 2.53 |
Входная мощность (A-12C/W41C) | кВт | 11.54 | 16.8 | 23.75 |
Холодопроизводительность (A35C/W7C) | кВт | 37.4 | 45 | 67,5 |
ЧЕСТЬ | В/В | 2.78 | 2.75 | 2.82 |
Входная мощность (A35C/W7C) | кВт | 13.45 | 16.36 | 23.94 |
Температура окружающей среды | °С | -35℃~45℃ | ||
Напряжение | В/Гц | 380В3Н-50Гц | ||
Хладагент | / | R32/R410A | ||
Максимальная входная мощность | кВт | 18 | 23 | 35 |
Максимальный входной ток | А | 28 | 35 | 54 |
Уровень любопытства | дБ(А) | ≤65 | ≤66 | ≤68 |
Номинальный расход | м³/ч | 8 | 11.5 | 15.5 |
потеря давления со стороны воды | кПа | 55 | 60 | 60 |
Вход/Выход диаметр трубы | / | Ду40 | Ду50 | Фланец Ду65 |
Компрессор | / | Панасоник+ЭВИ | Данфосс +ЭВИ | Панасоник+ЭВИ |
Водяной теплообменник | / | Пластинчатый теплообменник Данфосс | Пластинчатый теплообменник Данфосс | Пластинчатый теплообменник Данфосс |
Четырехходовой клапан | / | САГИНОМИЯ/САНХУА | САГИНОМИЯ/САНХУА | САГИНОМИЯ/САНХУА |
Электронный расширительный клапан | / | Данфосс | Данфосс | Данфосс |
Датчики высокого и низкого давления | / | ГЕНОМИЯ | ГЕНОМИЯ | ГЕНОМИЯ |
Чистый размер | мм | 1448x598x2056 | 1448x598x2056 | 1606x718x2208 |
Вес нетто | кг | 360 | 400 | 650 |
Основной компонент
Инверторный компрессор постоянного тока Панасоник
Компрессор Панасоник, используемый в этом тепловом насосе, является высокоэффективным и энергосберегающим. Компрессоры Панасоник используют передовые технологии и конструкцию, которые позволяют значительно снизить потребление энергии, обеспечивая при этом высокую холодопроизводительность, тем самым помогая пользователям экономить счета за электроэнергию. Кроме того, компрессоры Панасоник работают стабильно и имеют низкий уровень шума, что может улучшить пользовательский опыт и продлить срок службы оборудования. Таким образом, использование компрессоров Панасоник не только экономит энергию и является экологически чистым, но и обеспечивает долгосрочную эффективную работу теплового насоса.
Приложение
Принцип работы
Принцип работы
Работа теплового насоса для производства горячей воды основана на принципах термодинамики и холодильных циклах. Первоначально тепловой насос извлекает низкотемпературное тепло из окружающей среды, как правило, из воздуха или воды. В этом процессе задействован хладагент, который испаряется при низких температурах, поглощая тепло из окружающей среды.
Далее хладагент подвергается сжатию, что повышает как его температуру, так и давление. Это повышенное состояние позволяет хладагенту выделять тепло, передавая его в систему горячего водоснабжения. На этом этапе хладагент находится в состоянии высокой температуры и высокого давления.
Наконец, хладагент высокой температуры и высокого давления передает свое тепло воде через теплообменник. Когда хладагент отдает тепло, он возвращается в состояние низкой температуры и низкого давления, перезапуская весь цикл.
Этот непрерывный цикл поглощения, сжатия, высвобождения и расширения тепла позволяет тепловому насосу эффективно обеспечивать горячую воду даже в условиях низких температур.