SJKRS-I60IIC
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Le dioxyde de carbone (CO₂), en tant que réfrigérant naturel, a un potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone (ODP) nul et un potentiel de réchauffement climatique (GWP) aussi bas que 1, bien inférieur à celui des réfrigérants traditionnels (tels que le R410A avec un GWP allant jusqu'à 2080). Sa charge environnementale est extrêmement faible, ce qui en fait la technologie alternative privilégiée pour la protection de l'environnement vert dans les domaines de la réfrigération et du chauffage.
La pompe à chaleur au dioxyde de carbone s'appuie sur une technologie à cycle transcritique, avec un coefficient d'efficacité énergétique (COP) supérieur à 4,0 dans des conditions de fonctionnement standard et un faible taux de dégradation de l'efficacité du chauffage dans des conditions de basse température, démontrant des performances d'économie d'énergie exceptionnelles. Par rapport aux équipements de chauffage traditionnels, l'efficacité énergétique des pompes à chaleur au dioxyde de carbone a augmenté de plus de 50 %, optimisant considérablement le niveau d'efficacité énergétique global du système.
La pompe à chaleur au dioxyde de carbone peut produire de manière stable de l'eau chaude à haute température supérieure à 90 ℃, répondant pleinement aux exigences des processus à haute température des domaines industriels tels que la transformation des aliments et la galvanoplastie. Son terminal de chauffage prend en charge diverses formes telles que les radiateurs, le chauffage radiant au sol et les ventilo-convecteurs, avec une grande adaptabilité et une couverture flexible de divers scénarios d'application.
La pompe à chaleur au dioxyde de carbone est conçue spécifiquement pour les climats extrêmement froids, capable de démarrer et de fonctionner à des températures extrêmement basses de -45 ℃, et de fournir un approvisionnement continu et stable en eau chaude à haute température à des températures ambiantes de -35 ℃. C'est un choix idéal pour le chauffage et l'approvisionnement en eau chaude dans les régions froides, garantissant un fonctionnement fiable et à long terme dans des conditions météorologiques difficiles.
| 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 technologie des pompes à chaleur au dioxyde de carbone peut être appliquée dans des domaines industriels tels que la pétrochimie, la transformation des aliments et les produits pharmaceutiques pour réaliser la récupération des ressources thermiques résiduelles, le chauffage des processus et la production de vapeur. Cette technologie améliore considérablement l'efficacité de l'utilisation de l'énergie industrielle grâce à une conversion efficace de l'énergie thermique, aidant ainsi les entreprises à économiser l'énergie, à réduire les émissions et à développer une économie circulaire.
Dans le domaine de l'agriculture, les pompes à chaleur au dioxyde de carbone peuvent être utilisées pour le chauffage des serres à température constante, le séchage à basse température des produits agricoles et d'autres scénarios. En régulant avec précision la température et l'humidité de l'environnement, cette technologie peut favoriser l'optimisation du cycle de croissance des cultures, améliorer le rendement et la qualité des produits agricoles et fournir des solutions d'énergie verte pour l'agriculture moderne.
Le système de pompe à chaleur au dioxyde de carbone peut être étendu aux réseaux de chauffage centralisés urbains, aux stations énergétiques et aux services énergétiques complets, permettant ainsi une complémentarité multi-énergies et une utilisation en cascade énergétique. Sa capacité flexible d’allocation d’énergie contribue à améliorer l’efficacité du chauffage régional et à promouvoir la transformation bas carbone du système énergétique.
Après réception des marchandises, l'acheteur fournira une vidéo d'instructions.
Q1.Voulez-vous ajouter du réfrigérant fréquemment ?
R : En gros, ce n’est pas nécessaire ! Le CO₂ est un cycle fermé, semblable à un réfrigérateur, et peut être utilisé pendant plus de 10 ans sans aucun entretien.
Q2.Est-ce que cela ne fonctionnera pas lorsqu'il fait particulièrement froid en hiver ?
R : Une pompe à chaleur ordinaire peut fonctionner à -10 ℃, tandis qu'une pompe à chaleur au CO₂ peut toujours fonctionner normalement à -25 ℃ (telle qu'elle est utilisée dans les pays nordiques et au Canada), mais son efficacité peut légèrement diminuer dans des conditions météorologiques extrêmes.
Q3.Les pompes à chaleur sont-elles comparables aux climatiseurs en termes d'efficacité de refroidissement ?
R : Lorsque l’on compare des modèles avec des valeurs SEER identiques, les performances de refroidissement des pompes à chaleur et des climatiseurs présentent un écart minime. Cependant, des facteurs tels que la taille de la maison, la qualité des fenêtres/portes, l’efficacité de l’isolation et l’exposition solaire (orientation du bâtiment) influencent considérablement les résultats globaux du refroidissement.