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La FKH-10ICGW est une pompe à chaleur à air haute température conçue pour les scénarios de chauffage industriels légers et commerciaux. En prenant l'air ambiant comme source de chaleur, l'unité convertit l'énergie thermique de faible qualité présente dans l'air en énergie thermique de haute qualité grâce à la technologie de pompe à chaleur et peut fournir de l'eau chaude à haute température jusqu'à 90 ℃. Il adopte des technologies de compression à deux étages et d'échange thermique intermédiaire, pour obtenir un approvisionnement en eau chaude à haute température efficace et stable dans des environnements à basse température. L'unité s'adapte à des demandes de chauffage diversifiées, notamment le contrôle de la température des bâtiments commerciaux, la température constante des piscines et le chauffage agricole.
Catégorie de paramètre |
Détails |
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Taper |
FKH-10I/CGW Sortie d'air latérale |
Spécifications de puissance |
220 V ~ 50 Hz |
Capacité calorifique en condition de fonctionnement A1(20) |
10 kW |
Puissance de consommation de chauffage en condition de fonctionnement A1 |
4,8 kW |
Capacité calorifique en condition de fonctionnement A2(7) |
9,5 kW |
Puissance de consommation de chauffage en condition de fonctionnement A2 |
5 kW |
Capacité calorifique en condition de fonctionnement A3 (-12) |
9,5 kW |
Puissance de consommation de chauffage en condition de fonctionnement A3 |
6,2 kW |
Capacité calorifique en condition de fonctionnement A4 (-20) |
8 kW |
Puissance de consommation de chauffage en condition de fonctionnement A4 |
5,6 kW |
Courant de fonctionnement maximal |
40A |
Décharge |
1,7 m⊃3 ;/heure |
Bruit |
≤56dB(A) |
Perte de pression côté eau |
≤72kPa |
Taille de l'unité (longueur × largeur × hauteur mm) |
1030×410×1390 |
TAILLE DE CONNEXION |
DN32 (mamelons hexagonaux) |
Poids unitaire (kg) |
160 |
L'unité adopte une technologie de compression à deux étages combinée à une conception d'échange thermique intermédiaire, qui améliore efficacement l'efficacité du chauffage dans les environnements à basse température. Il peut produire en continu de l'eau chaude à haute température de 90 ℃ à une température ambiante de -20 ℃. Les données spécifiques de capacité de chauffage et de consommation d'énergie sous différentes températures ambiantes sont répertoriées dans les spécifications techniques, s'adaptant aux demandes d'utilisation des différentes régions climatiques.
L'unité adopte une technologie de dégivrage intelligente, qui évalue de manière exhaustive l'état de givrage de l'équipement grâce à des paramètres de fonctionnement multidimensionnels et démarre la procédure de dégivrage sur demande. Cette conception réduit les opérations de dégivrage non valides dans des conditions sans gel, réduit l'impact du dégivrage sur l'efficacité du chauffage et améliore la continuité de fonctionnement du système.
L'unité est équipée de compresseurs à faible bruit et de ventilateurs axiaux, combinés à de multiples systèmes de contrôle de réduction du bruit et à une technologie de barrière insonorisante, pour réduire le bruit de fonctionnement. Dans les conditions de fonctionnement nominales, le bruit de fonctionnement de l'unité est ≤56 dB(A), ce qui s'adapte aux scénarios commerciaux avec des exigences de contrôle du niveau de bruit.
Il n'y a pas de processus de combustion pendant le fonctionnement de l'équipement et aucun polluant tel que des gaz d'échappement et des résidus de déchets n'est généré. L'unité adopte des réfrigérants respectueux de l'environnement, qui contribuent à réduire les dommages causés à la couche d'ozone et à atténuer l'effet de serre, conformément aux exigences pertinentes en matière de fonctionnement à faible émission de carbone.
L'unité peut maintenir la température de l'eau de la piscine entre 26 ℃ et 28 ℃, répondant ainsi à la demande de température constante pour la baignade hivernale. Par rapport aux méthodes de chauffage traditionnelles utilisant des chaudières et des échangeurs de chaleur à plaques, l'unité présente une meilleure efficacité énergétique dans les scénarios de chauffage de l'eau à basse température. Basé sur des données opérationnelles réelles, il aide les utilisateurs à réduire les coûts opérationnels du chauffage de la piscine.
L'unité peut être utilisée pour le chauffage en hiver et le refroidissement en été, s'adaptant aux exigences de contrôle de la température des bâtiments commerciaux tels que les immeubles de bureaux, les centres commerciaux et les hôtels, ainsi que des bâtiments résidentiels. Dans les régions visant à réduire la pollution due au charbon et à améliorer la qualité de l'air en hiver, l'unité constitue une alternative aux méthodes de chauffage traditionnelles au charbon.
Pour les scénarios d'élevage, l'unité fournit des services de chauffage continus, s'adaptant aux demandes de chauffage hivernales de diverses fermes telles que les élevages de porcs et de poulets. Il permet de maintenir une température ambiante adaptée à l'élevage, correspondant aux exigences environnementales de la croissance du bétail en saison froide.
Dans les régions froides, l'unité fournit une énergie thermique stable aux serres agricoles, augmente la température interne des serres et assure la croissance normale des cultures telles que les légumes et les fruits, en s'adaptant à la demande de chauffage de la production agricole pendant les saisons à basse température.
Basée sur des données opérationnelles réelles, par rapport aux méthodes de chauffage traditionnelles telles que les chaudières électriques et à gaz, cette pompe à chaleur peut réduire les coûts d'exploitation d'environ 30 à 50 % dans des conditions de travail correspondantes.
Non. Il n'y a pas de processus de combustion pendant le fonctionnement, donc aucun polluant tel que des gaz d'échappement et des résidus de déchets n'est généré. De plus, l’utilisation de réfrigérants écologiques contribue à réduire les dommages causés à la couche d’ozone et à atténuer l’effet de serre.
Cette pompe à chaleur adopte une technologie de compression à deux étages et peut fonctionner en continu et fournir de l'eau chaude à haute température de 90 ℃ à des températures ambiantes aussi basses que -20 ℃. Reportez-vous aux spécifications techniques pour connaître les données de performances spécifiques dans différentes conditions de basse température.