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Le KRF-160II/C est le modèle phare de notre série de pompes à chaleur CO2, spécialement conçu pour répondre aux demandes d'eau chaude centralisées à grande échelle et à forte charge. Cette puissante pompe à chaleur utilise une technologie de réfrigération au CO2 de pointe et un compresseur à fréquence variable haute performance pour fournir constamment de l'eau chaude jusqu'à 75 °C avec une efficacité énergétique exceptionnelle et une empreinte environnementale minimale, constituant la solution ultime pour remplacer les chaudières à combustibles fossiles traditionnelles. C'est le choix ultime pour réaliser la transition énergétique verte, réduire les coûts opérationnels et améliorer l'efficacité énergétique.
>> Guide d'utilisation du produit

Avantages environnementaux :
Le CO₂, en tant que réfrigérant naturel, présente un ODP nul et un GWP ultra faible de 1, nettement inférieur aux alternatives synthétiques (par exemple, le R410A avec un GWP = 2080). Ce profil respectueux du climat le rend idéal pour les systèmes thermiques à faible émission de carbone, conformément aux objectifs mondiaux de neutralité carbone.
Efficacité et économies d'énergie
En tirant parti de la technologie du cycle transcritique, les pompes à chaleur CO₂ atteignent un COP >4,0 dans des conditions standard et conservent un rendement élevé dans les environnements à basse température. Par rapport aux systèmes conventionnels, ils réduisent la consommation d'énergie de >50 %, améliorant ainsi l'efficacité du système thermique.
Capacité de chauffage extrême :
Possède une capacité de chauffage de pointe allant jusqu'à 155,2 kW (dans des conditions standard), ce qui en fait un choix idéal pour répondre aux besoins de charge thermique très importants.
Débit d'eau ultra élevé :
Conçu pour un débit d'eau impressionnant allant jusqu'à 5,4 m³/h, capable de fournir des quantités massives d'eau chaude à haute température pour les utilisateurs à grande échelle, répondant aux exigences les plus strictes.
Utilisation optimisée de l'énergie :
Malgré son immense puissance calorifique, sa puissance d’entrée n’est que de 60,9 kW, démontrant une efficacité de conversion énergétique exceptionnelle et réduisant considérablement les coûts d’exploitation.
Interface de tuyau haute pression :
Équipé d'un joint de conduite d'eau DN50, spécialement conçu pour les grands débits, garantissant un fonctionnement stable et fiable du système avec une perte de pression minimale.
Fonctionnement tous temps :
Même à des températures extrêmement basses (-20°C), il peut toujours fournir une puissante capacité de chauffage de 93,1 kW, garantissant un fonctionnement fiable pendant les saisons froides sévères.
| Type d'unité | KRF-60II/C | KRF-80II/C | KRF-120II/C | KRF-160II/C | |
| Alimentation | Triphasé à cinq fils380V/50Hz | ||||
| Mode chauffage | Type circulant | ||||
| standard de travail État |
Capacité de chauffage (kw) | 59 | 78.5 | 117.1 | 155.2 |
| Puissance d'entrée (kw) | 24.6 | 30.8 | 45.5 | 60.9 | |
| Débit d'eau (m³/h) | 2.03 | 2.7 | 4 | 5.4 | |
| basse température Conditions de |
Capacité de chauffage (kw) | 47.1 | 57.1 | 88.2 | 116.9 |
| Puissance d'entrée (kw) | 23.2 | 26.4 | 40.1 | 53.1 | |
| Débit d'eau (m³/h) | 1.72 | 2 | 3 | 4 | |
| à très basse température de travail Condition |
Capacité de chauffage (kw) | 35.6 | 43.1 | 63.8 | 93.1 |
| Puissance d'entrée (kw) | 20.5 | 24.8 | 36.7 | 53.5 | |
| Débit d'eau (m³/h) | 1.22 | 1.48 | 2.19 | 3.2 | |
| sur les composants Informations |
joint de tuyau d'eau | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 |
| Échangeur de chaleur | Échangeur de chaleur à enveloppe | ||||
| Échangeur de chaleur à air | Aileron en aluminium pour tube en cuivre | ||||
| type de compresseur | Mouvement alternatif semi-fermé (fréquence variable)/R744 | ||||
| Panneau de commande | Écran tactile couleur | ||||
| Température de sortie maximale (℃) | 75 | ||||
| Réfrigérants | R744(CO2)/R134a | ||||
| Pression de conception (MPa) | Côté haut 10, côté amoureux 8 (R44) | ||||
Solutions de récupération de chaleur industrielle 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.
Principales installations industrielles :
Indispensable pour les usines de transformation des aliments et des boissons à grande échelle, la fabrication pharmaceutique pour les environnements de salle blanche et la stérilisation, les usines de teinture et de finition textiles à grande échelle nécessitant de grandes quantités d'eau chaude pour divers bains, les usines de papier pour le traitement de la pâte à papier et les usines de fabrication automobile ayant besoin d'eau chaude pour le nettoyage des pièces et le traitement de surface. Ce modèle peut servir de source de chaleur principale, réduisant considérablement la dépendance aux combustibles fossiles pour la chaleur de procédé.
Systèmes de chauffage urbain :
Sert de source de chaleur primaire fondamentale pour les réseaux de chauffage urbains alimentant plusieurs bâtiments ou des quartiers entiers, les systèmes de chauffage de grands parcs industriels abritant de nombreuses usines ou le chauffage centralisé pour de vastes campus universitaires. Il fournit un approvisionnement en chaleur de base robuste et peut gérer efficacement les périodes de pointe de demande, contribuant ainsi aux objectifs régionaux d’indépendance énergétique et de décarbonation.
Développements commerciaux et à usage mixte à grande échelle :
Le système de production d'eau chaude de base pour les méga centres commerciaux (avec des centaines d'unités commerciales), les grands centres de congrès, les complexes de bureaux multi-tours et les vastes communautés résidentielles (par exemple, plus de 300 unités). Il gère efficacement les demandes diverses et souvent simultanées d’eau chaude sanitaire sur une vaste zone, réduisant ainsi considérablement l’empreinte énergétique globale de ces développements.
Campus hospitaliers et de santé :
Crucial pour les grands complexes hospitaliers, les centres de recherche médicale ayant de vastes besoins en laboratoire et les communautés de résidences pour personnes âgées/établissements de soins de longue durée à grande échelle. Il garantit un approvisionnement ininterrompu en eau chaude stérile pour les salles d'opération, les vastes blanchisseries traitant de gros volumes de linge, les cuisines à grande échelle et de nombreuses zones de soins aux patients, où une hygiène et un confort constants ne sont pas négociables.
Agriculture et aquaculture (échelle industrielle) :
Pour les opérations d'élevage de taille industrielle (par exemple, les grandes fermes avicoles nécessitant beaucoup d'eau chaude pour la transformation), les fermes piscicoles extensives (aquaculture) nécessitant des températures d'eau précises et constantes pour différents stades de croissance, et les vastes complexes de serres commerciales qui dépendent fortement de l'eau chauffée pour le contrôle environnemental, de systèmes hydroponiques spécialisés ou d'une irrigation efficace pour maximiser le rendement.

>> Guide d'utilisation du produit
Après réception des marchandises, l'acheteur fournira une vidéo d'instructions.
Q1.Comment la pompe à chaleur CO₂ fonctionne-t-elle par temps extrêmement froid par rapport aux modèles conventionnels ?
R : Contrairement aux pompes à chaleur conventionnelles, qui ont du mal à fonctionner en dessous de -10 °C, les pompes à chaleur au CO₂ fonctionnent de manière fiable à des températures aussi basses que -25 °C.
Q2.Qu'est-ce qui distingue les pompes à chaleur CO₂ des systèmes de climatisation ou de pompe à chaleur conventionnels ?
R : Les pompes à chaleur conventionnelles génèrent généralement de l'eau chaude à des températures inférieures à 60 °C, avec une efficacité de chauffage diminuée dans des conditions hivernales froides. En revanche, les pompes à chaleur CO₂ fonctionnent comme des systèmes performants, capables de fournir de l'eau chaude à >90 °C tout en maintenant un fonctionnement stable à -20 °C en hiver. Cette performance supérieure est attribuée à leur utilisation de dioxyde de carbone naturel (CO₂) comme réfrigérant, ce qui améliore la durabilité environnementale en éliminant les réfrigérants synthétiques à fort potentiel de réchauffement climatique (GWP).
3.Le système présente-t-il des pannes de fonctionnement dans des conditions hivernales extrêmement froides ?
R : Les pompes à chaleur standard peuvent subir une détérioration de leurs performances à des températures inférieures à -10 °C, tandis que les pompes à chaleur au CO₂ conservent une fonctionnalité normale jusqu'à -25 °C, comme l'a démontré la validation sur le terrain dans les régions nordiques et au Canada. Cependant, une exposition prolongée à des conditions météorologiques extrêmes peut entraîner de légères réductions d’efficacité.
4.Quelle est la quantité minimum de commande (MOQ) ?
R : 1 unités.
5.Fournissez-vous un étiquetage OEM ou privé ?
R : Oui. Nous proposons des services OEM/ODM, notamment : impression de logo et emballage personnalisé.
6.Offrez-vous une formation et une assistance techniques ?
R : Oui. Nous proposons : Des formations en ligne et sur site pour les commerciaux et les techniciens, des manuels d'installation détaillés et des schémas de câblage, des guides de dépannage, une assistance vidéo à distance lors des premières installations, etc.