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1. Recursos ecologicamente corretos:
O dióxido de carbono (CO₂), como fluido de trabalho natural, demonstra um potencial insignificante de destruição da camada de ozônio (ODP) e um potencial de aquecimento global (GWP) ultrabaixo de 1, em forte contraste com os refrigerantes convencionais (por exemplo, R410A com um GWP de 2.080). O seu perfil ecologicamente benigno posiciona-o como uma escolha sustentável para aplicações de refrigeração e aquecimento com baixo teor de carbono, apoiando os objetivos climáticos globais.
2. Desempenho eficiente e com economia de energia:
Ao empregar ciclos termodinâmicos transcríticos, as bombas de calor CO₂ atingem um coeficiente de desempenho (COP) superior a 4,0 em condições operacionais padrão, com declínio marginal de eficiência em temperaturas abaixo do ideal. Em comparação com os sistemas de aquecimento convencionais, conseguem poupanças de energia superiores a 50%, aumentando assim a eficiência global do sistema.
3. Capacidade de saída térmica de alta temperatura:
As bombas de calor CO₂ permitem o fornecimento estável de água quente em alta temperatura (>90 °C), atendendo aos requisitos de processos industriais em setores como processamento de alimentos e galvanoplastia. Seus sistemas de aquecimento acomodam radiadores, piso radiante e unidades fan coil, facilitando a integração perfeita em vários domínios de aplicação.
4. Adaptabilidade a condições de baixa temperatura:
Projetadas para climas abaixo de zero, as bombas de calor CO₂ garantem confiabilidade de inicialização de -45 °C e fornecimento ininterrupto de água quente em alta temperatura em condições ambientais de -35 °C. Isto os torna ideais para aquecimento em regiões frias e fornecimento de água quente, garantindo desempenho sustentado sob condições climáticas extremas.
| 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 da água de terminação 90°c; | |||||||
| 3) condição de trabalho em baixa temperatura: temperatura ambiente DB-10°C, usando temperatura inicial lateral da água 9°C, temperatura vater de terminação 55°c. | |||||||
1. Soluções de recuperação de calor de resíduos industriais e aquecimento de processos:
As bombas de calor CO₂ revolucionam as operações industriais, recuperando o calor residual e fornecendo energia térmica de alta temperatura para setores como petroquímico, processamento de alimentos e farmacêutico. Esta tecnologia avançada transforma o calor residual de baixa qualidade em vapor valioso ou calor de processo, melhorando drasticamente a eficiência energética e ao mesmo tempo avançando os objectivos de sustentabilidade através da reciclagem de energia em circuito fechado.
2. Agricultura Inteligente e Eficiência Agrícola:
A agricultura moderna beneficia da tecnologia de bombas de calor CO₂ através do controlo climático otimizado em estufas e da secagem das colheitas com eficiência energética. Ao manter níveis precisos de temperatura e humidade, estes sistemas aumentam as taxas de crescimento das culturas, melhoram a qualidade da colheita e fornecem soluções térmicas ecológicas para a produção agrícola sustentável.
3. Integração distrital de energia e rede inteligente:
Como componentes-chave dos sistemas energéticos modernos, as bombas de calor CO₂ integram-se perfeitamente com redes de aquecimento urbano e centros multienergéticos. A sua gestão inteligente de energia permite a coordenação sinérgica de energia-calor e a utilização escalonada de energia, melhorando significativamente o desempenho do aquecimento comunitário e, ao mesmo tempo, impulsionando a descarbonização da infraestrutura energética urbana.
>> Guia de operação do produto
Após receber a mercadoria, o comprador fornecerá um vídeo instrutivo.
Q1.É necessário reabastecimento frequente de refrigerante para sistemas de CO₂?
R: Não. O CO₂ opera em um ciclo hermeticamente selado, análogo aos refrigeradores domésticos, permitindo uma operação livre de manutenção por mais de uma década.
Q2.O sistema falha em invernos extremamente frios?
R: As bombas de calor convencionais podem sofrer degradação de desempenho a -10 °C, enquanto as bombas de calor CO₂ mantêm o funcionamento normal até -25 °C (conforme validado nas regiões nórdicas e no Canadá). No entanto, a eficiência pode diminuir marginalmente sob condições meteorológicas extremas prolongadas.
Q3.O sistema apresenta falhas operacionais durante invernos extremamente frios?
R: As bombas de calor convencionais normalmente sofrem deterioração de desempenho em temperaturas abaixo de -10 °C, enquanto as bombas de calor CO₂ mantêm a funcionalidade ininterrupta até -25 °C, conforme demonstrado através da validação em campo nos países nórdicos e no Canadá. No entanto, a exposição prolongada a condições meteorológicas extremas pode induzir ligeiras reduções de eficiência.