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Le dioxyde de carbone, en tant que réfrigérant naturel, a un potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone (ODP) de 0 et un potentiel de réchauffement climatique (GWP) de seulement 1, ce qui est bien inférieur à celui des réfrigérants traditionnels (tels que le R410A avec un GWP de 2080). Il est respectueux de l’environnement et répond aux objectifs mondiaux de neutralité carbone.
La pompe à chaleur au dioxyde de carbone adopte la technologie à cycle transcritique, avec une efficacité de chauffage élevée et un COP (rapport d'efficacité énergétique) supérieur à 4,0. L'atténuation de l'efficacité du chauffage est faible dans les environnements à basse température et l'effet d'économie d'énergie est significatif. Par rapport aux équipements de chauffage tels que les chaudières au fioul, les chaudières à gaz et les chaudières électriques, le taux d'économie d'énergie est supérieur à 50 %.
Les pompes à chaleur au dioxyde de carbone peuvent fournir de l'eau chaude de manière stable à des températures supérieures à 90 ℃, répondant ainsi aux besoins à haute température d'industries telles que la transformation des aliments et la galvanoplastie. Pendant ce temps, son extrémité chauffante peut adopter diverses formes telles que des radiateurs, un chauffage radiant au sol ou des ventilo-convecteurs.
La pompe à chaleur au dioxyde de carbone peut démarrer et fonctionner à une basse température de -45 ℃, et peut toujours produire de l'eau chaude à haute température à une température ambiante de -35 ℃. Il convient au chauffage et à la production d'eau chaude sanitaire dans les régions froides.
| Type d'unité | SJKRS-28 II/C | SJKRS-36II/C | SJKRS-55 II/C | SJKRS-73 Circuit intégré | Circuit intégré SJKRS-106 | SJKRS-I60II /C | |
| Caractéristiques | 7,5 CV | 10 CV | 15 CV | 20 CV | 30 CV | 40 CV | |
| Alimentation | Triphasé cinq vire380V/50Hz | ||||||
| Mode chauffage | Type de chaleur/cycle direct | ||||||
| standard de travail État |
Capacité de chauffage (kw) | 27.5 | 36.7 | 55.1 | 72.8 | 10.6.5 | 155.1 |
| Puissance d'entrée (kw) | 6.1 | 8.2 | 13.7 | 16.1 | 23.6 | 34.5 | |
| FLIC | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
| Débit d'eau chaude (m³/h) | 0.59 | 0.79 | 1.18 | 1.56 | 2.29 | 3.33 | |
| élevée de température Conditions |
Capacité de chauffage kW) | 23.9 | 28.5 | 51.5 | 59.5 | 89 | 13.1.5 |
| Puissance d'entrée (kw) | 7.5 | 8.9 | 16.1 | 18.6 | 27.8 | 41.1 | |
| FLIC | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |
| Débit d'eau chaude (m³/h) | 0.27 | 0.33 | 0.59 | 0.68 | 1.02 | 1.51 | |
| de basse température Conditions |
Capacité de chauffage (kw) | 17.3 | 21.4 | 34.8 | 41.5 | 62.2 | 94.5 |
| Puissance d'entrée (kw) | 6.2 | 7.6 | 12.4 | 14.8 | 22.2 | 33.8 | |
| FLIC | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | |
| Débit d'eau chaude (m³/h) | 0.32 | 0.4 | 0.65 | 0.78 | 1.16 | 1.77 | |
| sur les composants Informations |
Taille du joint de conduite d'eau | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | ||
| Échangeur de chaleur à eau | Échangeur de chaleur à plaques ou à manchons | ||||||
| Échangeur de chaleur à air | Aileron en aluminium pour tube en cuivre | ||||||
| type de compresseur | Mouvement alternatif semi-fermé | ||||||
| Panneau de commande | Écran tactile couleur | ||||||
| Température de sortie maximale (℃) | 90 ℃ | ||||||
| Réfrigérants | R744(C02) | ||||||
| Pression de conception (MPa) | Côté haut 15, côté bas 8 | ||||||
| Dimensions (longueur, largeur et hauteur mm) | 1450x950x1450 | 1600x950x1500 | 1850x1150x1900 | 2050x1150x1950 | 2670x1410x2150 | 2290x2270x1980 | |
| Bruit (dB) | 56 | 59 | 62 | 67 | 70 | 70 | |
| Poids (kg) | 550 | 660 | 780 | 860 | 1180 | 221360 | |
| CHAMP D' UTILISATION |
Température de l'eau d'alimentation (℃) | 5~40 | |||||
| Pression de l'eau d'alimentation | 0,05 ~ 0,4 | ||||||
| Température des effluents (℃) | 55~90 | ||||||
| Débit maximal | 1.2 | 1.5 | 2.4 | 3.2 | 4.9 | 6.5 | |
| Température ambiante (℃) | -20~43 | ||||||
| Note: | 1) conditions de travail standard : température ambiante DB 20°c/WB 15°C, température de l'eau initiale latérale 15°C, température de l'eau de terminaison 55°c ; | ||||||
| 2) effluent à haute température : température ambiante DB 20 °c/WB 15 °c, utilisation de la température initiale de l'eau latérale 15 °C, température de l'eau de terminaison 90 °c ; | |||||||
| 3) condition de travail à basse température : température ambiante DB-10 °C, température de l'eau initiale latérale de 9 °C, température de l'eau de terminaison 55 °c. | |||||||
Les pompes à chaleur au dioxyde de carbone peuvent être utilisées pour la récupération de la chaleur résiduelle, le chauffage industriel et la production de vapeur dans des industries telles que la pétrochimie, la transformation alimentaire et la pharmacie.
Dans le domaine agricole, les pompes à chaleur au dioxyde de carbone peuvent être utilisées pour le chauffage des serres, le séchage des produits agricoles, etc. En fournissant un environnement de température et d'humidité stable, la croissance des cultures est favorisée et le rendement et la qualité des produits agricoles sont améliorés.
Chauffage régional et utilisation globale de l'énergie : les pompes à chaleur au dioxyde de carbone peuvent être utilisées dans le chauffage centralisé urbain, les stations énergétiques, les services énergétiques complets et d'autres domaines.
Après réception des marchandises, l'acheteur fournira une vidéo d'instructions.
Q1.Quel est le coefficient de performance (COP) d'une pompe à chaleur au dioxyde de carbone (CO₂) ?
R : Dans des conditions de fonctionnement standard (température ambiante de 7 °C et température de l'eau de sortie de 55 °C), le COP d'une pompe à chaleur CO₂ peut dépasser 4,0. Cela implique que le système peut générer 4 kWh d'énergie thermique pour 1 kWh d'énergie électrique consommée, démontrant une efficacité nettement supérieure à celle des chaudières électriques (COP ≈ 1) et des chaudières à gaz (COP ≈ 0,9).
Q2.La pompe à chaleur CO₂ maintient-elle des performances fiables dans des conditions hivernales de basses températures ?
R : Oui. Les pompes à chaleur CO₂ sont conçues pour s'adapter aux basses températures et peuvent atteindre un fonctionnement stable même à des températures extrêmement froides aussi basses que −35 °C. Leur dissipation thermique est minimisée et leur efficacité calorifique (COP) reste nettement supérieure à celle des pompes à chaleur classiques, ce qui les rend particulièrement adaptées aux régions aux climats hivernaux rigoureux.