| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
A capacidade de refrigeração por unidade de volume de dióxido de carbono é várias vezes maior que a de outros refrigerantes, e suas excelentes características de fluxo e transferência de calor podem reduzir significativamente o tamanho dos compressores e sistemas, tornando todo o sistema mais compacto.
O dióxido de carbono tem boa estabilidade química, é seguro, não tóxico e não inflamável, adequado para vários lubrificantes e materiais de componentes mecânicos comumente usados, e não se decompõe para produzir gases nocivos mesmo em altas temperaturas.
A bomba de calor de dióxido de carbono adota um ciclo transcrítico e a pressão operacional do sistema é relativamente alta (até 10MPa), o que impõe requisitos mais elevados à resistência do material, vedação e conexão da tubulação do sistema, mas também melhora a eficiência de aquecimento do sistema.
Ao produzir água quente em alta temperatura acima de 55 ℃, a eficiência de aquecimento das bombas de calor de dióxido de carbono é significativamente maior do que a das bombas de calor de fonte de ar comuns que usam refrigerantes de flúor tradicionais, especialmente no cenário de demanda de água quente em alta temperatura de 70 ℃ a 90 ℃.
| 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. | |||||||
A capacidade de refrigeração por unidade de volume de dióxido de carbono é várias vezes maior que a de outros refrigerantes, e suas excelentes características de fluxo e transferência de calor podem reduzir significativamente o tamanho dos compressores e sistemas, tornando todo o sistema mais compacto.
O dióxido de carbono tem boa estabilidade química, é seguro, não tóxico e não inflamável, adequado para vários lubrificantes e materiais de componentes mecânicos comumente usados, e não se decompõe para produzir gases nocivos mesmo em altas temperaturas.
A bomba de calor de dióxido de carbono adota um ciclo transcrítico e a pressão operacional do sistema é relativamente alta (até 10MPa), o que impõe requisitos mais elevados à resistência do material, vedação e conexão da tubulação do sistema, mas também melhora a eficiência de aquecimento do sistema.
Ao produzir água quente em alta temperatura acima de 55 ℃, a eficiência de aquecimento das bombas de calor de dióxido de carbono é significativamente maior do que a das bombas de calor de fonte de ar comuns que usam refrigerantes de flúor tradicionais, especialmente no cenário de demanda de água quente em alta temperatura de 70 ℃ a 90 ℃.
Após receber a mercadoria, o comprador fornecerá um vídeo instrutivo.
Q1. Como resolver o problema se a unidade parar de funcionar repentinamente?
R: A ligação ou reinicialização deve ser adiada por 3 minutos. Se não houver resposta após 3 minutos, verifique a ligação e o status do circuito da unidade.
Q2.O que deve ser feito se o alarme de fluxo da unidade da bomba de calor for acionado?
R: Limpe regularmente a malha do filtro, verifique se há alguma conexão solta ou solta na fiação do interruptor de fluxo de água da lâmina e, ao reabastecer a água no sistema de abastecimento duplo, remova o ar do sistema de água no ponto mais alto do sistema.
Q3.Qual é o princípio de funcionamento da bomba de calor de dióxido de carbono?
R: O princípio de funcionamento de uma bomba de calor de dióxido de carbono é baseado no ciclo reverso de Carnot, que utiliza dióxido de carbono como refrigerante para absorver calor em ambientes de baixa temperatura e liberar calor em ambientes de alta temperatura, alcançando efeitos eficientes de aquecimento ou resfriamento.