| Disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
1. Caractéristiques respectueuses de l'environnement :
Le dioxyde de carbone (CO₂), en tant que fluide de travail naturel, présente un potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone (ODP) négligeable et un potentiel de réchauffement climatique (GWP) ultrafaible de 1, en contraste frappant avec les réfrigérants conventionnels (par exemple, le R410A avec un GWP de 2080). Son profil écologique le positionne comme un choix durable pour les applications de réfrigération et de chauffage à faible émission de carbone, soutenant les objectifs climatiques mondiaux.
2. Performances efficaces et économes en énergie :
En utilisant des cycles thermodynamiques transcritiques, les pompes à chaleur CO₂ atteignent un coefficient de performance (COP) supérieur à 4,0 dans des conditions de fonctionnement standard, avec une baisse marginale de l'efficacité à des températures sous-optimales. Par rapport aux systèmes de chauffage conventionnels, ils permettent de réaliser >50 % d’économies d’énergie, augmentant ainsi l’efficacité globale du système.
3. Capacité de sortie thermique à haute température :
Les pompes à chaleur CO₂ permettent une distribution stable d'eau chaude à haute température (>90 °C), répondant ainsi aux exigences des processus industriels dans des secteurs tels que la transformation des aliments et la galvanoplastie. Leurs systèmes de chauffage peuvent accueillir des radiateurs, des chauffages par le sol et des ventilo-convecteurs, facilitant ainsi une intégration transparente dans de multiples domaines d'application.
4. Adaptabilité aux conditions de basse température :
Conçues pour les climats inférieurs à zéro, les pompes à chaleur CO₂ garantissent une fiabilité de démarrage à -45 °C et une alimentation ininterrompue en eau chaude à haute température dans des conditions ambiantes de -35 °C. Cela les rend optimaux pour le chauffage et la fourniture d’eau chaude dans les régions froides, garantissant des performances durables dans des conditions météorologiques extrêmes.
| 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 terminaison de l'eau 55 °C. | |||||||
1. Solutions de récupération de chaleur des déchets industriels et de chauffage de processus :
Les pompes à chaleur au CO₂ révolutionnent les opérations industrielles en récupérant la chaleur perdue et en fournissant de l'énergie thermique à haute température pour des secteurs comme la pétrochimie, l'agroalimentaire et la pharmacie. Cette technologie avancée transforme la chaleur résiduelle de faible qualité en vapeur précieuse ou en chaleur de procédé, améliorant considérablement l'efficacité énergétique tout en faisant progresser les objectifs de développement durable grâce au recyclage de l'énergie en boucle fermée.
2. Agriculture intelligente et efficacité agricole :
L’agriculture moderne bénéficie de la technologie des pompes à chaleur CO₂ grâce à un contrôle climatique optimisé des serres et à un séchage des cultures économe en énergie. En maintenant des niveaux précis de température et d'humidité, ces systèmes augmentent les taux de croissance des cultures, améliorent la qualité des récoltes et offrent des solutions thermiques respectueuses de l'environnement pour une production agricole durable.
3. Intégration de l'énergie de district et du réseau intelligent :
En tant que composants clés des systèmes énergétiques modernes, les pompes à chaleur CO₂ s'intègrent parfaitement aux réseaux de chauffage urbain et aux pôles multi-énergies. Leur gestion intelligente de l’énergie permet une coordination synergique électricité-chaleur et une utilisation de l’énergie à plusieurs niveaux, améliorant considérablement les performances de chauffage communautaire tout en favorisant la décarbonation des infrastructures énergétiques urbaines.
>> Guide d'utilisation du produit
Après réception des marchandises, l'acheteur fournira une vidéo d'instructions.
Q1.Un réapprovisionnement fréquent en réfrigérant est-il nécessaire pour les systèmes CO₂ ?
R : Non. Le CO₂ fonctionne dans un cycle hermétiquement fermé, analogue aux réfrigérateurs domestiques, permettant un fonctionnement sans entretien pendant plus d'une décennie.
Q2.Le système tombe-t-il en panne pendant les hivers extrêmement froids ?
R : Les pompes à chaleur conventionnelles peuvent subir une dégradation de leurs performances à -10 °C, tandis que les pompes à chaleur au CO₂ maintiennent un fonctionnement normal jusqu'à -25 °C (tel que validé dans les régions nordiques et au Canada). Cependant, l’efficacité peut légèrement diminuer en cas de conditions météorologiques extrêmes prolongées.
Q3.Le système présente-t-il des pannes de fonctionnement pendant les hivers très froids ?
R : Les pompes à chaleur conventionnelles subissent généralement une détérioration de leurs performances à des températures inférieures à -10 °C, tandis que les pompes à chaleur au CO₂ conservent une fonctionnalité ininterrompue jusqu'à -25 °C, comme l'a démontré la validation sur le terrain dans les pays nordiques et au Canada. Cependant, une exposition prolongée à des conditions météorologiques extrêmes peut entraîner de légères réductions d’efficacité.