| Disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
La capacité de réfrigération par unité de volume de dioxyde de carbone est plusieurs fois supérieure à celle des autres réfrigérants, et ses excellentes caractéristiques de débit et de transfert de chaleur peuvent réduire considérablement la taille des compresseurs et des systèmes, rendant l'ensemble du système plus compact.
Le dioxyde de carbone a une bonne stabilité chimique, est sûr, non toxique et ininflammable, convient à divers lubrifiants et composants mécaniques couramment utilisés, et ne se décompose pas pour produire des gaz nocifs, même à haute température.
La pompe à chaleur au dioxyde de carbone adopte un cycle transcritique et la pression de fonctionnement du système est relativement élevée (jusqu'à 10 MPa), ce qui impose des exigences plus élevées en matière de résistance des matériaux, d'étanchéité et de connexion des canalisations du système, mais améliore également l'efficacité de chauffage du système.
Lors de la production d'eau chaude à haute température supérieure à 55 ℃, l'efficacité de chauffage des pompes à chaleur au dioxyde de carbone est nettement supérieure à celle des pompes à chaleur à air ordinaires utilisant des réfrigérants fluorés traditionnels, en particulier dans le scénario de demande d'eau chaude à haute température de 70 ℃ à 90 ℃.
| 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. | |||||||
La capacité de réfrigération par unité de volume de dioxyde de carbone est plusieurs fois supérieure à celle des autres réfrigérants, et ses excellentes caractéristiques de débit et de transfert de chaleur peuvent réduire considérablement la taille des compresseurs et des systèmes, rendant l'ensemble du système plus compact.
Le dioxyde de carbone a une bonne stabilité chimique, est sûr, non toxique et ininflammable, convient à divers lubrifiants et composants mécaniques couramment utilisés, et ne se décompose pas pour produire des gaz nocifs, même à haute température.
La pompe à chaleur au dioxyde de carbone adopte un cycle transcritique et la pression de fonctionnement du système est relativement élevée (jusqu'à 10 MPa), ce qui impose des exigences plus élevées en matière de résistance des matériaux, d'étanchéité et de connexion des canalisations du système, mais améliore également l'efficacité de chauffage du système.
Lors de la production d'eau chaude à haute température supérieure à 55 ℃, l'efficacité de chauffage des pompes à chaleur au dioxyde de carbone est nettement supérieure à celle des pompes à chaleur à air ordinaires utilisant des réfrigérants fluorés traditionnels, en particulier dans le scénario de demande d'eau chaude à haute température de 70 ℃ à 90 ℃.
Après réception des marchandises, l'acheteur fournira une vidéo d'instructions.
T1. Comment résoudre le problème si l'unité s'arrête soudainement de fonctionner ?
R : La mise sous tension ou le redémarrage doit être retardé de 3 minutes. S'il n'y a pas de réponse après 3 minutes, vérifiez la mise sous tension et l'état du circuit de l'unité.
Q2.Que faut-il faire si l'alarme de débit de l'unité de pompe à chaleur se déclenche ?
R : Nettoyez régulièrement les mailles du filtre, vérifiez s'il y a des connexions desserrées ou desserrées dans le câblage du commutateur de débit d'eau à lame, et tout en remplissant l'eau du système à double alimentation, retirez l'air du système d'eau au point le plus élevé du système.
Q3.Quel est le principe de fonctionnement de la pompe à chaleur au dioxyde de carbone ?
R : Le principe de fonctionnement d'une pompe à chaleur au dioxyde de carbone est basé sur le cycle de Carnot inversé, qui utilise le dioxyde de carbone comme réfrigérant pour absorber la chaleur dans les environnements à basse température et libérer de la chaleur dans les environnements à haute température, obtenant ainsi des effets de chauffage ou de refroidissement efficaces.