FKH-100II/CGW
LEOMON
| Dostępność: | |
|---|---|
| Ilość: | |
W tym urządzeniu zastosowano dwustopniową technologię kompresji i niezależne systemy cykliczne w niskiej i wysokiej temperaturze. Nawet jeśli temperatura otoczenia spadnie do -35 ℃, system może inteligentnie dostosować dwa poziomy, aby utrzymać stabilną wydajność ciepłej wody na poziomie 90 ℃. Podwójne sprężarki pracują naprzemiennie, przy zrównoważonym ciśnieniu roboczym, aby zapobiec przeciążeniu. Technologia ta skutecznie rozwiązuje powszechny problem wyłączania się jednostopniowych pomp ciepła z powodu wysokiego stopnia sprężania w ekstremalnie niskich temperaturach.
W porównaniu z tradycyjnymi kotłami elektrycznymi, ta kaskadowa pompa ciepła pozwala zaoszczędzić znaczną część kosztów energii. Pobiera darmowe ciepło z otaczającego powietrza i udoskonala je do gorącej wody o temperaturze 90°C poprzez dwustopniową kompresję, dostarczając znacznie więcej energii cieplnej niż zużywanej energii elektrycznej. Jednostka wymaga mniejszych transformatorów i linii energetycznych niż kotły elektryczne, co zmniejsza początkowe koszty inwestycji. Większość użytkowników przemysłowych odzyskuje inwestycje w sprzęt w krótkim czasie dzięki obniżonym rachunkom za energię.
Wyposażone w niezależnie opracowaną, zaawansowaną płytkę sterującą mikrokomputerem, urządzenie to posiada funkcję automatycznego działania, czasowe zatrzymanie startu, inteligentne odszranianie strefowe i funkcję precyzyjnej kontroli temperatury w systemie podwójnego obiegu. Szybko uzyskuj parametry pracy i wydawaj polecenia sterujące, aby zapewnić stabilną pracę urządzenia. Użytkownicy mogą monitorować dane i stan urządzenia w czasie rzeczywistym za pośrednictwem aplikacji, zdalnie sterować przełącznikami jednostek i regulacjami temperatury oraz otrzymywać powiadomienia o alarmach. Inżynierowie mogą przeprowadzać zdalną analizę i diagnostykę usterek, aby poprawić wydajność usług.
Urządzenie działa bez spalania, bez otwartego płomienia i zerowej emisji. Nie ma ryzyka wycieku gazu, eksplozji lub zatrucia tlenkiem węgla. Wytwarza czystą parę bez chemikaliów kotłowych i pozostałości spalania, dzięki czemu idealnie nadaje się do gałęzi przemysłu o rygorystycznych wymaganiach w zakresie bezpieczeństwa i higieny. Stosowanie przyjaznych dla środowiska czynników chłodniczych dodatkowo ogranicza wpływ na warstwę ozonową i efekt cieplarniany.
| Typ | FKH-10I/CGW | FKH-18II/CGW | FKH-35II/CGW | FKH-70II/CGW | FKH-100II/CGW | FKH-130II/CGW | ||||||||||||||
| Boczny wylot powietrza | Najlepszy wiatr | Najlepszy wiatr | Najlepszy wiatr | Najlepszy wiatr | Najlepszy wiatr | |||||||||||||||
| Specyfikacje mocy | 220 V ~ 50 Hz | 380V3N~50Hz | 380 V, 3N~50 Hz | 380V3N~50Hz | 380V3N~50Hz | 380V3N~50Hz | ||||||||||||||
| Wydajność grzewcza w warunkach pracy A1(20) |
10kW | 18kW | 35 kW | 70 kW | 100 kW | 130 kW | ||||||||||||||
| Pobór mocy grzewczej w warunkach pracy A1 |
4,8 kW | 8,2 kW | 16,8 kW | 33,6 kW | 47,6 kW | 61,5 kW | ||||||||||||||
| Wydajność grzewcza w warunkach pracy A2(7) |
9,5 kW | 17kW | 34kW | 68kW | 95 kW | 125 kW | ||||||||||||||
| Pobór mocy grzewczej w warunkach pracy A2 |
5kW | 8,9 kW | 17,9 kW | 35,8 kW | 50kW | 65,8 kW | ||||||||||||||
| Wydajność grzewcza w warunkach roboczych A3 (-12) |
9,5 kW | 17kW | 32kW | 64kW | 90 kW | 110 kW | ||||||||||||||
| Pobór mocy grzewczej w warunkach pracy A3 |
6,2 kW | 10,6 kW | 20,6 kW | 41,2 kW | 56,5 kW | 68,5 kW | ||||||||||||||
| Wydajność grzewcza w warunkach roboczych A4 (-20) |
8kW | 16kW | 30kW | 60kW | 80 kW | 100 kW | ||||||||||||||
| Pobór mocy grzewczej w warunkach pracy A4 |
5,6 kW | 11,1 kW | 20,1 kW | 40,2 kW | 55,2 kW | 68,9 kW | ||||||||||||||
| Maksymalny prąd roboczy | 40A | 35A | 70A | 120A | 160A | 200A | ||||||||||||||
| Wypisać | 1,7m3/godz | 3,1 m3/godz | 6m3/godz | 12m3/godz | 17,2m3/godz | 24,1 m3/godz | ||||||||||||||
| Hałas | ≤56dB(A) | ≤58dB(A) | ≤60dB(A) | ≤65dB(A) | ≤68dB(A) | ≤72dB(A) | ||||||||||||||
| Strata ciśnienia po stronie wody | ≤72 kPa | ≤75 kPa | ≤75 kPa | ≤85kPa | ≤85kPa | ≤88kPa | ||||||||||||||
| Rozmiar jednostki (długość x szerokość x wysokość mm) | 1030×410×1390 | 860×780×1780 | 1550×780×1780 | 2260×1030×2170 | 2260×1230×2170 | 2260×1230×2170 | ||||||||||||||
| PODŁĄCZ ROZMIAR | DN32 (złączki sześciokątne) | DN32 (złączki sześciokątne)”. | DN40 (złączki sześciokątne) | DN50 (kołnierz) | DN65 (kołnierz) | DN80 (kołnierz) | ||||||||||||||
| Masa jednostki (kg) | 160 | 215 | 415 | 755 | 1110 | 1250 | ||||||||||||||
Służy do dostarczania gorącej wody o temperaturze 85°C do ogrzewania zbiornika roztworu galwanicznego i czyszczenia części. Ogrzewanie roztworu galwanicznego i roztworu do czyszczenia części stanowi znaczną część całkowitych kosztów energii elektrycznej. Wysokotemperaturową pompę ciepła można również wykorzystać do suszenia odwadniającego części, zmniejszając koszt galwanizacji na jednostkę produktu. Stabilna temperatura zapewnia jednolitą jakość powlekania.
Zapewnia gorącą wodę o wysokiej temperaturze 60-85°C dla drukarni i farbiarni, wybielaczy i farbiarni, farbiarni i wykończeń oraz tkalni. Stabilne zaopatrzenie w ciepłą wodę poprawia wchłanianie barwnika i konsystencję koloru, jednocześnie zmniejszając zużycie energii. Prosta obsługa, niskie koszty eksploatacji i przyjazność dla środowiska sprawiają, że jest to idealny zamiennik tradycyjnych kotłów w przetwórstwie tekstyliów.
Wysokotemperaturowa pompa ciepła jest łatwa w obsłudze, stabilna i ma niskie koszty eksploatacji, zapewniając normalny przebieg procesu produkcyjnego. Stosowany również do czyszczenia, wyparzania i sanitacji w zakładach przetwórstwa spożywczego, z czystą gorącą wodą spełniającą normy bezpieczeństwa żywności.
Fabryka skóry wymaga dużej ilości gorącej wody o wysokiej temperaturze podczas procesu przetwarzania i wytwarzania skóry. Temperatura ciepłej wody powinna być utrzymywana na poziomie 70-80°C. Tradycyjne procesy zużywają dużo energii i charakteryzują się wysokimi kosztami operacyjnymi. Zastosowanie wysokotemperaturowych pomp ciepła może znacznie obniżyć koszty operacyjne, zapewniając jednocześnie stabilną, stałą temperaturę wody do obróbki skóry.
>> Przewodnik obsługi produktu
Po odebraniu towaru kupujący prześle film instruktażowy.
Odp.: Urządzenie zaprojektowano na okres użytkowania wynoszący 10–15 lat przy prawidłowej konserwacji. Konstrukcja ze stali nierdzewnej jest odporna na korozję, a sprężarka i komponenty klasy przemysłowej są zbudowane z myślą o długotrwałej, ciągłej pracy. Modułowa konstrukcja pozwala również na łatwą wymianę poszczególnych części, jeśli zajdzie taka potrzeba, co dodatkowo wydłuża ogólną żywotność. Wiele naszych urządzeń zainstalowanych ponad dziesięć lat temu nadal działa niezawodnie.
Odp.: Tak, w większości przypadków. Kaskadowa pompa ciepła 90°C została zaprojektowana jako bezpośredni zamiennik kotłów węglowych, gazowych i elektrycznych w wielu przemysłowych i komercyjnych zastosowaniach grzewczych. Może zapewnić ciepłą wodę o temperaturze 90°C przy niższych kosztach operacyjnych, zerowej emisji i bez konieczności przechowywania paliwa. Jednakże w przypadku bardzo dużych obiektów o wyjątkowo dużym zapotrzebowaniu na ciepło można zainstalować wiele jednostek równolegle, aby osiągnąć wymaganą wydajność. Nasi inżynierowie mogą ocenić Twój obecny system i zalecić najlepszą konfigurację.
Odp.: Urządzenie zaprojektowano z wieloma optymalizacjami redukcji szumów. Wykorzystuje ciche sprężarki i wentylatory osiowe w celu zmniejszenia hałasu źródła dźwięku. Liczne konstrukcje systemów kontroli redukcji hałasu i technologia barier dźwiękochłonnych dodatkowo redukują hałas podczas pracy. Ogólna konstrukcja i integracja rurociągu są zoptymalizowane, a technologia automatycznego monitorowania wibracji kontroluje słabe wibracje rurociągu. W większości zastosowań przemysłowych poziom dźwięku jest porównywalny z normalnym hałasem tła.