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Esta bomba de calor da fonte de ar é um aquecimento de assoalho e a refrigeraço com sistema componente do módulo da água quente resolve especificamente a integraço do gás da refrigeraço e do equipamento de aquecimento do assoalho. É uma das soluções as mais estáveis para o aquecimento e a refrigeraço de assoalho presentemente.
Funço:
aquecimento de assoalho;
condicionamento de ar do vero;
Água quente livre
Economia de energia e conforto.
princípio 1.The de fonte tripla da bomba de calor da fonte de ar:
A unidade tripla da fonte da bomba de calor da fonte de ar é um tipo de movido a motor elétrico, ciclo de compresso do vapor, ar como o fonte de calor, pode simultaneamente fornecer refrigerar e água quente doméstica, aquecimento simultneo e água quente doméstica, refrigerar separado, aquecimento separado, equipamento vivo separado para a água quente. Este equipamento integra a tecnologia do condicionamento de ar da bomba de calor, a tecnologia do aquecedor de água da bomba de calor e tecnologia avançada da inverso térmica para conseguir a combinaço perfeita de condicionador de ar e de aquecedor de água.
1. Modo do aquecimento do inverno (a água quente doméstica é mais baixa do que a temperatura ajustada por 5℃, água quente doméstica precisa de ser aquecida): O interruptor de quatro vias da válvula do → do permutador de calor da água quente doméstica do → da exausto do compressor do inversor ao → da válvula da expanso do → do evaporador surge o valve→return da →four-maneira do refrigerador (evaporador) ao compressor para a suço.
2. Modo do aquecimento do inverno (a água quente doméstica alcança a temperatura ajustada): gás valve→heating da suço do compressor do valve→return da →four-maneira do refrigerador do valve→surface do exchanger→expansion do calor da port→four-maneira da exausto do compressor (evaporador).
3. Modo refrigerando do vero (a água quente doméstica é mais baixa do que a temperatura ajustada por 5℃, água quente doméstica precisa de se aquecer): do → aberto de quatro vias do permutador de calor da refrigeraço do → da válvula da expanso do → da válvula do → do permutador de calor da água quente doméstica do → da exausto do compressor retorno de quatro vias do → da válvula ao compressor para a suço.
4. Modo refrigerando do vero (a água quente doméstica alcança a temperatura ajustada): do → de quatro vias do permutador de calor da refrigeraço do → da válvula da expanso do → do refrigerador da superfície do → da válvula do → da exausto do compressor retorno de quatro vias do → da válvula (condensador) suço do compressor.
二, comparaço de desempenho com outros produtos
No. | desempenho | VRV múltiplo em linha | Condicionador de ar da bomba de calor da fonte de ar |
1 | Conforto | Usando-se flúor-contendo produtos químicos como o líquido refrigerante, a temperatura da tomada de ar é 3-7°C, uma grande quantidade de água fria será gerada, tendo por resultado o ar interno que está demasiado seco, e a humidade relativa será geralmente mais baixa de 25%; | Porque a água é usada como o meio do condicionamento de ar, a temperatura da tomada de ar do f é 13-15℃, e a humidade relativa é 30%-45%, que mantém eficazmente o ambiente da temperatura; |
2 | Economia de energia | A unidade exterior e a unidade interna junto para formar um sistema de refrigeraço. Quando uma unidade interna falha, o sistema inteiro no trabalhará, fazendo com que a área inteira seja incapaz de usar o condicionador de ar. | A unidade interna é somente uma funço simples da inverso térmica. Os dois so independente de se e no se afetam. A unidade interna ou a unidade exterior podem ser mantidas separadamente; os anfitriões múltiplos so projetados independentemente. Se um sistema falha ou tem um problema, outros sistemas podem ainda ser usados |
3 | confiança | A unidade exterior e a unidade interna junto para formar um sistema de refrigeraço. Quando uma unidade interna falha, o sistema inteiro no trabalhará, fazendo com que a área inteira seja incapaz de usar o condicionador de ar | A unidade interna é somente uma funço simples da inverso térmica. Os dois so independente de se e no se afetam. A unidade interna ou a unidade exterior podem ser mantidas separadamente; os anfitriões múltiplos so projetados independentemente. Se um sistema falha ou tem um problema, outros sistemas podem ainda ser usados. |
4 | Manutenço fácil | Os líquidos refrigerantes so fáceis de escapar. A fim encontrar os escapes, a detecço de escape é necessária. O dano decoraço durante o processo da detecço de escape é frequentemente maior do que o impacto do escapamento do abastecimento de água; O sistema de controlo do anfitrio e da máquina interna exige a harmonizaço, e no é universal. Após a atualizaço do produto, no há basicamente nenhuma máquina interna que combina a unidade central no mercado. Uma manutenço mais atrasada é complicada e cara | Usando a água como o portador do líquido refrigerante faz o escapamento fácil detectar o mais cedo possível e conveniente para a manutenço. A unidade interna da bomba de calor da fonte de ar adota uma unidade da bobina do f, que seja versátil e fácil de substituir. A unidade da bobina do f é controlada por um controle de temperatura interno independente, e a eficiência elevada é simples. A bomba de calor da fonte de ar é fácil de manter no período mais atrasado e o custo é baixo |
5 | segurança | Há uma vasta gama de encanamentos do líquido refrigerante distribuídos dentro, escapando gás prejudiciais ao corpo humano, e as chamas abertas so exigidas durante a manutenço para causar acidentes de fogo | O escapamento de baixa presso do abastecimento de água é extremamente improvável, mesmo se o escapamento é muito óbvio, ele é inofensivo ao corpo humano; |
Força de nossas bombas de calor:
o condicionador de ar do aquecimento de assoalho do inversor da C.C. 1.Full adota o compressor do inversor dedicado para a bomba de calor, e o ruído é menos de 50 decibéis
o condicionador de ar completo do aquecimento de assoalho da converso de frequência da C.C. 2.The adota o controle do enlace das unidades internas e externos. A unidade principal e o termostato têm 485 remotos, que podem ser de controle remoto. Se há um aquecimento do condicionador de ar e de assoalho da área, pode ser visto e girado fora remotamente.
o condicionador de ar completo do aquecimento de assoalho da converso de frequência da C.C. 3.The adota um projeto de sistema secundário, usando a bomba de circulaço da unidade e a bomba de circulaço do fim respectivamente. A bomba de circulaço da unidade e a bomba de circulaço do fim adotam o controle da converso da auto-frequência. Quando a área do uso é pequena, a bomba de água corre em de baixa frequência, que pode extremamente reduzir a bomba de água. Perda de energia
a unidade da triplo-fonte da bomba de calor 4.air-source pode adotar o método da recuperaço de calor para produzir a água quente para livre quando o anfitrio do condicionamento de ar está esfriando
Serviço: OEM/ODM
Artigo | KCHR-8I/BP Vento lateral | KCHR-13I/BP Vento lateral) | KCHR-15I/BP Vento lateral | KCHR-15II/BP (Fora do vento) | |
Tenso avaliado | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 380V 3N~50Hz | |
Refrigerar e aquecer-se | Refrigerar nominal capacidade | 7.8kW (2kW-9kW) | 13kW (3kW-15kW) | 14.5kW (4kW-16.5kW) | 14.5kW (4kW-16.5kW) |
Poder refrigerando nominal consumo | 2.77KW | 4.6KW | 5.27KW | 5.27KW | |
Refrigerar nominal (BOBINA) | 2,81 | 2,82 | 2,75 | 2,75 | |
IPLV | 4,11 | 4,13 | 4,02 | 4,02 | |
Capacidade de aquecimento nominal | 8.4kW (2.5kW-9.6kW) | 14kW (3.5kW-16kW) | 17kW (4.3kW-18.5kW) | 17kW (2.5kW-18.5kW) | |
Poder de aquecimento nominal consumo | 2.78KW | 4.5KW | 5.6KW | 5.6KW | |
Aquecimento | Capacidade de aquecimento nominal | 6.8KW | 10.5KW | 13KW | 13KW |
Aquecimento nominal consumo de potência | 1.75KW | 2.65KW | 3.3KW | 3.3KW | |
Aquecimento nominal (BOBINA) | 3,88 | 3,96 | 3,93 | 3,93 | |
Corrente de funcionamento máxima | 20A | 33A | 41A | 21A | |
Consumo de potência máximo | 4KW | 6.6KW | 7.9KW | 7.9KW | |
Volume de água avaliado | ² /h de 1.34m | ² /h de 2.24m | ² /h de 2.5m | ² /h de 2.5m | |
Volume do líquido refrigerante/carga | R410A/1750g | R410A/4000g | R410A/4000g | R410A/4800g | |
ruído | ≤54dB (A) | ≤56dB (A) | ≤57dB (A) | ≤58dB (A) | |
Resistência de água | ≤14kPa | ≤15kPa | ≤21kPa | ≤21kPa | |
Presso de trabalho máxima no ponto baixo presso/lado de alta presso | 4.5Mpa/0.15Mpa | 4.5Mpa/0.15Mpa | 4.5Mpa/0.15Mpa | 4.5Mpa/0.15Mpa | |
Presso de trabalho permissível sobre lado da suço/exausto | 4.5Mpa/0.15Mpa | 4.5Mpa/0.15Mpa | 4.5Mpa/0.15Mpa | 4.5Mpa/0.15Mpa | |
nível de Anti-choque | Mim | Mim | Mim | Mim | |
nível impermeável | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
Tamanho da unidade (× de w do l× h) | 1030×410×865 (milímetro) | 1030×410×1390 (milímetro) | 1030×410×1390 (milímetro) | 820×780×1700 (milímetro) | |
Calibre (frio e morno) da entrada e tomada | DN25 | DN32 | DN32 | DN32 | |
(Calibre da água quente) | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 | |
Área de aplicaço | 60㎡ | 100㎡ | 110㎡ | 110㎡ | |
Condições nominais da refrigeraço: bulbo seco ambiental 35℃,
temperatura 7℃ da tomada. Condições de aquecimento nominais: bulbo
seco ambiental 7℃, bulbo molhado ambiental 6℃, temperatura 45℃ da tomada | |||||
Condições nominais da produço da água quente: bulbo seco ambiental 20℃, bulbo molhado ambiental 15℃, temperatura da água inicial 15℃, temperatura da água 55℃ do fim. |