| Dostępność: | |
|---|---|
| Ilość: | |
1. Funkcje przyjazne dla środowiska:
Dwutlenek węgla (CO₂), jako naturalny płyn roboczy, wykazuje znikomy potencjał niszczenia ozonu (ODP) i ultraniski potencjał globalnego ocieplenia (GWP) wynoszący 1, w wyraźnym kontraście z konwencjonalnymi czynnikami chłodniczymi (np. R410A o GWP wynoszącym 2080). Jego ekologicznie łagodny profil pozycjonuje go jako zrównoważony wybór do niskoemisyjnych zastosowań chłodniczych i grzewczych, wspierający globalne cele klimatyczne.
2. Wydajna i energooszczędna wydajność:
Dzięki zastosowaniu transkrytycznych cykli termodynamicznych pompy ciepła CO₂ osiągają współczynnik wydajności (COP) przekraczający 4,0 w standardowych warunkach pracy, przy marginalnym spadku wydajności w temperaturach suboptymalnych. W porównaniu z konwencjonalnymi systemami grzewczymi osiągają > 50% oszczędności energii, podnosząc w ten sposób ogólną wydajność systemu.
3. Wydajność cieplna w wysokiej temperaturze:
Pompy ciepła CO₂ umożliwiają stabilne dostarczanie gorącej wody o wysokiej temperaturze (>90°C), spełniając wymagania procesów przemysłowych w sektorach takich jak przetwórstwo spożywcze i galwanizacja. Ich systemy grzewcze obsługują grzejniki, ogrzewanie podłogowe i klimakonwektory, ułatwiając bezproblemową integrację w różnorodnych obszarach zastosowań.
4. Możliwość dostosowania do warunków niskotemperaturowych:
Zaprojektowane do stosowania w klimacie ujemnym, pompy ciepła CO₂ gwarantują niezawodność rozruchu w temperaturze -45°C i nieprzerwane dostarczanie ciepłej wody o wysokiej temperaturze w warunkach otoczenia -35°C. Dzięki temu są optymalne do ogrzewania zimnych regionów i dostarczania ciepłej wody, zapewniając stałą wydajność w ekstremalnych warunkach pogodowych.
| Typ jednostki | SJKRS-28II/C | SJKRS-36II/C | SJKRS-55II/C | Układ scalony SJKRS-73 | Układ scalony SJKRS-106 | SJKRS-I60II /C | |
| Dane techniczne | 7,5 KM | 10 KM | 15 KM | 20KM | 30KM | 40KM | |
| Zasilanie | Trójfazowe pięcioprzewodowe 380 V/50 Hz | ||||||
| Tryb ogrzewania | Typ bezpośredniego ogrzewania/cyklu | ||||||
| Standardowe pracy warunki |
Wydajność grzewcza (kw) | 27.5 | 36.7 | 55.1 | 72.8 | 10.6.5 | 155.1 |
| Moc wejściowa (kw) | 6.1 | 8.2 | 13.7 | 16.1 | 23.6 | 34.5 | |
| POLICJANT | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
| Przepływ gorącej wody (m³/h) | 0.59 | 0.79 | 1.18 | 1.56 | 2.29 | 3.33 | |
| wysokiej temperatury Stan |
Wydajność grzewcza kW) | 23.9 | 28.5 | 51.5 | 59.5 | 89 | 13.1.5 |
| Moc wejściowa (kw) | 7.5 | 8.9 | 16.1 | 18.6 | 27.8 | 41.1 | |
| POLICJANT | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |
| Przepływ gorącej wody (m³/h) | 0.27 | 0.33 | 0.59 | 0.68 | 1.02 | 1.51 | |
| niskiej temperatury Stan |
Wydajność grzewcza (kw) | 17.3 | 21.4 | 34.8 | 41.5 | 62.2 | 94.5 |
| Moc wejściowa (kW) | 6.2 | 7.6 | 12.4 | 14.8 | 22.2 | 33.8 | |
| POLICJANT | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | |
| Przepływ gorącej wody (m³/h) | 0.32 | 0.4 | 0.65 | 0.78 | 1.16 | 1.77 | |
| o składnikach Informacje |
Rozmiar złącza rury wodnej | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | ||
| Wodny wymiennik ciepła | Płytowy lub tulejowy wymiennik ciepła | ||||||
| Powietrzny wymiennik ciepła | Aluminiowe żebro do rurki miedzianej | ||||||
| typ sprężarki | Półzamknięte, tłokowe | ||||||
| Panel operacyjny | Kolorowy ekran dotykowy | ||||||
| Maksymalna temperatura wylotowa (℃) | 90℃ | ||||||
| Czynniki chłodnicze | R744(C02) | ||||||
| Ciśnienie projektowe (MPa) | Strona wysoka 15, strona dolna 8 | ||||||
| Wymiary (długość, szerokość i wysokość mm) | 1450x950x1450 | 1600x950x1500 | 1850x1150x1900 | 2050x1150x1950 | 2670x1410x2150 | 2290x2270x1980 | |
| Hałas (dB) | 56 | 59 | 62 | 67 | 70 | 70 | |
| Waga (kg) | 550 | 660 | 780 | 860 | 1180 | 221360 | |
| ZAKRES STOSOWANIA |
Temperatura wody zasilającej (℃) | 5 ~ 40 | |||||
| Ciśnienie wody zasilającej | 0,05 ~ 0,4 | ||||||
| Temperatura wylotu (℃) | 55 ~ 90 | ||||||
| Maksymalny przepływ | 1.2 | 1.5 | 2.4 | 3.2 | 4.9 | 6.5 | |
| Temperatura otoczenia (℃) | -20 ~ 43 | ||||||
| Notatka: | 1) standardowe warunki pracy: temperatura otoczenia DB 20°c/WB 15°C, przy początkowej temperaturze wody po stronie 15°C, temperaturze końca rury 55°C; | ||||||
| 2)wyciek o wysokiej temperaturze: temperatura otoczenia DB 20°c/WB 15°c, przy zastosowaniu początkowej temperatury wody po stronie 15°C, temperatury wody końcowej 90°C; | |||||||
| 3) warunki pracy w niskiej temperaturze: temperatura otoczenia DB-10°C, przy początkowej temperaturze wody po stronie 9°C, temperaturze zakończenia 55°C. | |||||||
1. Rozwiązania w zakresie odzyskiwania ciepła odpadowego przemysłowego i ogrzewania procesowego:
Pompy ciepła CO₂ rewolucjonizują działalność przemysłową, odzyskując ciepło odpadowe i dostarczając wysokotemperaturową energię cieplną dla sektorów takich jak petrochemia, przetwórstwo spożywcze i farmaceutyka. Ta zaawansowana technologia przekształca niskogatunkowe ciepło odpadowe w cenną parę lub ciepło procesowe, radykalnie poprawiając efektywność energetyczną, jednocześnie wspierając cele zrównoważonego rozwoju poprzez recykling energii w obiegu zamkniętym.
2. Inteligentne rolnictwo i wydajność rolnictwa:
Nowoczesne rolnictwo czerpie korzyści z technologii pomp ciepła CO₂ dzięki zoptymalizowanej kontroli klimatu w szklarni i energooszczędnemu suszeniu plonów. Utrzymując precyzyjny poziom temperatury i wilgotności, systemy te przyspieszają tempo wzrostu plonów, poprawiają jakość zbiorów i zapewniają przyjazne dla środowiska rozwiązania termiczne dla zrównoważonej produkcji rolnej.
3. Integracja sieci energetycznej i inteligentnych sieci:
Jako kluczowe elementy nowoczesnych systemów energetycznych, pompy ciepła CO₂ płynnie integrują się z sieciami ciepłowniczymi i węzłami multienergetycznymi. Ich inteligentne zarządzanie energią umożliwia synergiczną koordynację mocy i ciepła oraz wielopoziomowe wykorzystanie energii, znacznie poprawiając wydajność ogrzewania społeczności, jednocześnie przyczyniając się do dekarbonizacji miejskiej infrastruktury energetycznej.
>> Przewodnik obsługi produktu
Po otrzymaniu towaru kupujący udostępni film instruktażowy.
Pytanie 1. Czy w przypadku systemów CO₂ konieczne jest częste uzupełnianie czynnika chłodniczego?
O: Nie. CO₂ działa w hermetycznym cyklu, analogicznym do domowych lodówek, umożliwiając bezobsługową pracę przez ponad dekadę.
Pytanie 2. Czy system ulega awarii podczas bardzo mroźnych zim?
Odp.: Wydajność konwencjonalnych pomp ciepła może ulec pogorszeniu w temperaturze -10°C, podczas gdy pompy ciepła CO₂ działają normalnie w temperaturze -25°C (co zostało potwierdzone w regionach nordyckich i Kanadzie). Jednakże wydajność może nieznacznie spaść w przypadku przedłużających się ekstremalnych warunków pogodowych.
Pytanie 3. Czy system wykazuje awarie podczas bardzo mroźnych zim?
Odp.: Konwencjonalne pompy ciepła zazwyczaj tracą wydajność w temperaturach poniżej -10°C, podczas gdy pompy ciepła CO₂ zachowują nieprzerwaną funkcjonalność do -25°C, co wykazano podczas walidacji terenowej w krajach nordyckich i Kanadzie. Jednakże długotrwałe narażenie na ekstremalne warunki pogodowe może spowodować nieznaczne zmniejszenie wydajności.