
Add to Cart
Molhe o sistema de bombas à terra de refrigeração laço do calor da fonte
HISEER GHP13/B-DNNHE, bomba de calor da água-água. Para aqu sua casa com energia geotérmica você precisa uma unidade da bomba de calor (da mesma forma que seu refrigerador usa o líquido refrigerante para extrair o calor do interior, manter uma bomba de calor à terra da fonte extrai o calor da terra, e o usa para aquecer sua casa.), um laço do encanamento enchido líquido refrigerante enterrado fora, a canalização para dentro, uma bomba de circulação, e outros artigos mecânicos e bondes que terminam o sistema. Embora inicialmente caras, as bombas de calor à terra da fonte são muito baratas correr e manter, e são igualmente muito eficientes e a favor do meio ambiente.
Os adops de HISEER GHP13/B-DNNHE controlaram automaticamente o calefator do emersion pela temperatura exterior.
GHP13/B-DNNHE, projetado e testado pelo padrão europeu EN14511, aprovado e testado pelo ramo da porcelana do TUV. Caracterizado por seus BOBINA alta, preço competitivo e qualidade perfeita.
A bomba de calor à terra geotérmica da fonte de HISEER adota as seguintes peças mundialmente famosas:
Os 15 medidores superiores da superfície de terra mantêm uma temperatura relativamente constante de aproximadamente 12 graus centígrado. Esta energia pode ser usada para aquecer indiretamente construções. A tubulação é enterrada na terra, em uma perfuração ou em uma trincheira horizontal. A tubulação é geralmente um circuito fechado e é enchida com uma mistura da água e do anticongelante, que é bombeado em volta da tubulação, calor absorvente da terra. No inverno a terra está mais morna do que o ar e as construções acima. A mistura do anticongelante absorve o calor da terra, que então é concentrada e transferida às construções. Este calor pode ser usado para aquecer a água doméstica e um sistema de aquecimento de baixa temperatura tal como o aquecimento underfloor.
Os coletores subterrâneos podem ser instalados em duas maneiras. Como um coletor horizontal, o grupo em uma profundidade de 1,5 a 2 m sob o rés do chão ou como um um grupo vertical em umas ou várias perfurações. As perfurações que são significativamente mais profundas do que as tubulações em trincheiras rasas são menos susceptíveis às mudanças de temperatura sazonais e a energia disponível para a bomba de calor realiza-se mais mesmo ao longo da estação de aquecimento. Quando comparadas a uma instalação usando coletores horizontais, as perfurações verticais e seus coletores experimentam umas mais baixas mudanças de temperatura sazonais e as bombas de calor da terra-água podem conseguir uma BOBINA mais alta.
VANTAGENS:
Dados técnicos de GHP13/B-DNNHE
Bomba de calor |
Tipo |
GHP13B-DNNHE |
|
Dimensões, pesos, dimensões da conexão |
|
|
|
Dimensões |
HxWxD |
960x600X600 |
|
Peso |
quilograma |
145 |
|
Líquido refrigerante |
Tipo |
R410A |
|
Peso de enchimento |
quilograma |
1,8 |
|
Pressão de funcionamento permissível |
Mpa |
4,2 |
|
Lado conector-quente da tubulação |
Polegada |
G11/4” |
|
Lado conector-frio da tubulação |
Polegada |
G11/4” |
|
Evaporador |
Tipo |
Permutador de calor soldado da placa |
|
Condensador |
Tipo |
||
Compressor |
|
1xScroll |
|
Bomba de calor do desempenho |
|
|
|
Saída de calor |
em B0/W35 |
quilowatt |
13,0 |
Consumo de potência |
quilowatt |
2,9 |
|
Fator de desempenho |
|
4,48 |
|
Fluxo de volume lateral quente |
m3/h |
2,24 |
|
Fluxo de volume lateral frio |
m3/h |
2,90 |
|
Saída de calor |
em W10/W35 |
quilowatt |
16,3 |
Consumo de potência |
quilowatt |
2,96 |
|
Fator de desempenho |
|
5,51 |
|
Fluxo de volume lateral quente |
m3/h |
2,80 |
|
Fluxo de volume lateral frio |
m3/h |
3,82 |
|
Saída fresca |
em W35/W7 |
quilowatt |
13,90 |
Consumo de potência |
quilowatt |
2,85 |
|
Fator de desempenho |
|
4,88 |
|
Fluxo de volume interno |
m3/h |
2,39 |
|
Fluxo de volume exterior |
m3/h |
2,88 |
|
Poder |
Tipo |
Fase tripla com compressor de Hitachi |
|
Nível de poder sadio |
DB (A) |
48 |
|
Os dados acima são testados por EN14511 |
|
|