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Aquecimento e sistema de refrigeração amigáveis da fonte de ar de Eco da eficiência elevada
AW13/B-DPNHE, incluem a bomba de água interna de Wilo, calefator ligado automático do emersion pela temperatura exterior. Caracterizado pelo seus de alta qualidade, preço competitivo e eficiência elevada e instalação da facilidade,
A bomba de calor da fonte de ar de HISEER utiliza o ar ambiental como a fonte de energia para aquecer ou refrigerar sua casa, e oferece a água quente doméstica.
HISEER AW13/B-DPNHE adota as seguintes peças mundialmente famosas:
Como um fonte de calor, o ar é o mais acessível. É prontamente - disponível e praticamente ilimitado. As bombas de calor que tomam o calor do ar são chamadas “ar-água “. O calor contido no ar é usado diretamente. O evaporador da bomba de calor é colocado fora da construção e o calor contido no ar aquece o líquido refrigerante, que evapora e gerencie para o gás.
As bombas de calor da fonte de ar usam o processo da refrigeração para transferir a energia de baixo grau do ar fora na energia do nível superior usada para o aquecimento e a água quente doméstica. Mesmo nas temperaturas tão baixas quanto -20˚C, uma bomba de calor da fonte de ar pode fornecer significativamente mais energia do que se usa – e sem as emissões C02 locais, ajuda a reduzir o impacto no ambiente.
As bombas de calor são medidas por seu coeficiente do desempenho (COP). A BOBINA para bombas de calor da fonte de ar é muito similar àquela para as bombas de calor à terra da fonte em aproximadamente 2-4. Com uma BOBINA por exemplo de 4, 4 unidades de calor são produzidas para cada 1 unidade de eletricidade consumida. (As três unidades livres de aquecimento foram extraídas do ar exterior). Mesmo com temperaturas do ar ambientais de -10 a -15 graus Celsius, uma bomba de calor da fonte de ar pode extrair o calor útil (isto é > 1 unidade do calor gerada pela unidade de eletricidade consumida).
Vantagens:
Dados técnicos de AW13/B-DPNHE
AR PARA MOLHAR A BOMBA DE CALOR |
AW13/B-DPNHE |
|
Saída de calor/consumo de potência em 7/35℃ |
quilowatt |
14.0/3.7 |
Saída de calor/consumo de potência em 7/45℃ |
quilowatt |
13.5/4.3 |
Saída de calor/consumo de potência em 7/55℃ |
quilowatt |
13.2/5.5 |
Saída de calor/consumo de potência em 2/35℃ |
quilowatt |
12.0/3.6 |
Saída de calor/consumo de potência em 2/45℃ |
quilowatt |
11.8/4.3 |
Saída de calor/consumo de potência em -7/35℃ |
quilowatt |
9.0/3.6 |
Saída de calor/consumo de potência em -7/45℃ |
quilowatt |
8.9/4.4 |
Saída/consumo de potência frescos em 35/7℃ |
Quilowatt |
12.2/4.3 |
Começando a corrente |
A |
55 |
Poder |
|
380-415V/3PH/50Hz |
Compressor |
|
Rolo de HITACHI |
Condensador |
|
Permutador de calor soldado da placa |
Meio de aquecimento nominal do fluxo |
l/s |
0,67 |
Gota de pressão interna no fluxo nominal |
kPa |
24 |
Fluxo de ar |
m3/h |
5000 |
Fã nominal da saída |
W |
300 |
Temperatura que parte máxima do meio de aquecimento |
℃ |
55℃ |
Dimensões (HxWxD) |
milímetro |
1075x1105x505 |
Conector da tubulação |
|
DN25 |
Peso |
quilograma |
175 |
Os dados acima são testados por EN14511