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O dióxido de carbono, como refrigerante natural, tem um potencial de destruição da camada de ozono (ODP) de 0 e um potencial de aquecimento global (GWP) de apenas 1, que é muito inferior aos refrigerantes tradicionais (como o R410A com um GWP de 2080). É ecologicamente correto e atende às metas globais de neutralidade de carbono.
A bomba de calor de dióxido de carbono adota tecnologia de ciclo transcrítico, com alta eficiência de aquecimento e um COP (índice de eficiência energética) superior a 4,0. A atenuação da eficiência de aquecimento é pequena em ambientes de baixa temperatura e o efeito de poupança de energia é significativo. Em comparação com equipamentos de aquecimento, como caldeiras a óleo, caldeiras a gás e caldeiras elétricas, a taxa de economia de energia é superior a 50%.
As bombas de calor de dióxido de carbono podem fornecer água quente de forma estável em temperaturas acima de 90 ℃, atendendo às necessidades de alta temperatura de indústrias como processamento de alimentos e galvanoplastia. Enquanto isso, sua extremidade de aquecimento pode adotar várias formas, como radiadores, aquecimento radiante de piso ou unidades fan coil.
A bomba de calor de dióxido de carbono pode iniciar e operar a uma temperatura baixa de -45 ℃ e ainda pode produzir água quente em alta temperatura a uma temperatura ambiente de -35 ℃. É adequado para aquecimento e abastecimento de água quente sanitária em regiões frias.
| Tipo de unidade | SJKRS-28 II/C | SJKRS-36II/C | SJKRS-55 II/C | SJKRS-73 I/C | SJKRS-106 IC | SJKRS-I60II /C | |
| Especificações | 7,5 CV | 10 CV | 15 CV | 20 CV | 30 CV | 40 CV | |
| Fonte de energia | Trifásico cinco-vire380V/50Hz | ||||||
| Modo de aquecimento | Tipo de calor/ciclo direto | ||||||
| padrão de trabalho Condição |
Capacidade de aquecimento (kw) | 27.5 | 36.7 | 55.1 | 72.8 | 10.6.5 | 155.1 |
| Potência de entrada (kw) | 6.1 | 8.2 | 13.7 | 16.1 | 23.6 | 34.5 | |
| POLICIAL | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
| Fluxo de água quente (m³/h) | 0.59 | 0.79 | 1.18 | 1.56 | 2.29 | 3.33 | |
| de alta temperatura Condição |
Capacidade de aquecimento kw) | 23.9 | 28.5 | 51.5 | 59.5 | 89 | 13.1.5 |
| Potência de entrada (kw) | 7.5 | 8.9 | 16.1 | 18.6 | 27.8 | 41.1 | |
| POLICIAL | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |
| Fluxo de água quente (m³/h) | 0.27 | 0.33 | 0.59 | 0.68 | 1.02 | 1.51 | |
| de baixa temperatura Condição |
Capacidade de aquecimento (kw) | 17.3 | 21.4 | 34.8 | 41.5 | 62.2 | 94.5 |
| Potência de entrada (kw) | 6.2 | 7.6 | 12.4 | 14.8 | 22.2 | 33.8 | |
| POLICIAL | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | |
| Fluxo de água quente (m³/h) | 0.32 | 0.4 | 0.65 | 0.78 | 1.16 | 1.77 | |
| do Componente Informações |
Tamanho da junta do tubo de água | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | ||
| Trocador de calor de água | Trocador de calor de placas ou mangas | ||||||
| Trocador de calor de ar | Aleta de alumínio para tubo de cobre | ||||||
| tipo de compressor | Alternativo semifechado | ||||||
| Painel de operação | Tela sensível ao toque colorida | ||||||
| Tenperatura máxima de saída (℃) | 90°C | ||||||
| Refrigerantes | R744(C02) | ||||||
| Pressão de projeto (MPa) | Lado alto 15, lado baixo 8 | ||||||
| Dimensões (comprimento, largura e altura mm) | 1450x950x1450 | 1600x950x1500 | 1850x1150x1900 | 2050x1150x1950 | 2670x1410x2150 | 2290x2270x1980 | |
| Ruído (dB) | 56 | 59 | 62 | 67 | 70 | 70 | |
| Peso (kg) | 550 | 660 | 780 | 860 | 1180 | 221360 | |
| ESCOPO de uso |
Temperatura da água de alimentação (℃) | 5~40 | |||||
| Pressão do vater de alimentação | 0,05~0,4 | ||||||
| Temperatura do efluente (℃) | 55~90 | ||||||
| Fluxo máximo | 1.2 | 1.5 | 2.4 | 3.2 | 4.9 | 6.5 | |
| Temperatura ambiente (℃) | -20~43 | ||||||
| Observação: | 1) condições de trabalho padrão: temperatura ambiente DB 20°c/WB 15°C, usando temperatura inicial lateral da água 15°C, temperatura vater de terminação 55°c; | ||||||
| 2) efluente de alta temperatura: Temperatura ambiente DB 20°c/WB 15°c, usando temperatura inicial lateral da água 15°C, temperatura final da água 90°c; | |||||||
| 3) condição de trabalho de baixa temperatura: temperatura ambiente DB-10°C, usando temperatura inicial lateral da água 9°C, temperatura vater de terminação 55°c. | |||||||
As bombas de calor de dióxido de carbono podem ser usadas para recuperação de calor residual, aquecimento de processos e produção de vapor em indústrias como petroquímica, processamento de alimentos e farmacêutica.
No domínio agrícola, as bombas de calor de dióxido de carbono podem ser utilizadas para aquecimento de estufas, secagem de produtos agrícolas, etc. Ao proporcionar um ambiente estável de temperatura e humidade, o crescimento das culturas é promovido e o rendimento e a qualidade dos produtos agrícolas são melhorados.
Aquecimento regional e utilização abrangente de energia: As bombas de calor de dióxido de carbono podem ser usadas em aquecimento centralizado urbano, estações de energia, serviços energéticos abrangentes e outros campos.
Após receber a mercadoria, o comprador fornecerá um vídeo instrutivo.
Q1.Qual é o coeficiente de desempenho (COP) de uma bomba de calor de dióxido de carbono (CO₂)?
R: Em condições de funcionamento padrão (7 °C de temperatura ambiente e 55 °C de temperatura da água de saída), o COP de uma bomba de calor CO₂ pode exceder 4,0. Isto implica que o sistema pode gerar 4 kWh de energia térmica por 1 kWh de energia elétrica consumida, demonstrando uma eficiência substancialmente superior em comparação com caldeiras elétricas (COP ≈ 1) e caldeiras a gás (COP ≈ 0,9).
Q2.A bomba de calor CO₂ mantém um desempenho confiável sob condições de baixa temperatura no inverno?
R: Sim. As bombas de calor CO₂ são projetadas para adaptabilidade a baixas temperaturas e podem alcançar uma operação estável mesmo em temperaturas frias extremas, tão baixas quanto -35 °C. A sua dissipação de calor é minimizada e a eficiência de aquecimento (COP) permanece significativamente superior à das bombas de calor convencionais, tornando-as particularmente adequadas para regiões com climas de inverno rigorosos.