| Доступность: | |
|---|---|
| Количество: | |
Углекислый газ, как природный хладагент, имеет потенциал разрушения озонового слоя (ODP), равный 0, и потенциал глобального потепления (GWP), равный всего 1, что намного ниже, чем у традиционных хладагентов (таких как R410A с GWP 2080). Он экологически безопасен и соответствует глобальным целям углеродной нейтральности.
Тепловой насос на углекислом газе использует технологию транскритического цикла с высокой эффективностью нагрева и коэффициентом COP (коэффициент энергоэффективности) более 4,0. В условиях низких температур снижение эффективности нагрева невелико, а эффект энергосбережения значителен. По сравнению с отопительным оборудованием, таким как масляные котлы, газовые котлы и электрические котлы, уровень экономии энергии составляет более 50%.
Тепловые насосы на углекислом газе могут стабильно подавать горячую воду при температуре выше 90 ℃, удовлетворяя потребности в высоких температурах таких отраслей, как пищевая промышленность и гальваника. Между тем, его нагревательная часть может принимать различные формы, такие как радиаторы, лучистое отопление пола или фанкойлы.
Углекислотный тепловой насос может запускаться и работать при низкой температуре -45 ℃, а также производить горячую воду высокой температуры при температуре окружающей среды -35 ℃. Подходит для отопления и горячего водоснабжения в холодных регионах.
| Тип устройства | СДЖКРС-28 II/С | СДЖКРС-36II/С | СДЖКРС-55 II/С | СДЖКРС-73 И/К | СДЖКРС-106 ИС | СДЖКРС-И60ИИ/С | |
| Технические характеристики | 7,5 л.с. | 10 л.с. | 15 л.с. | 20 л.с. | 30 л.с. | 40 л.с. | |
| Источник питания | Трехфазный пятипроводный 380В/50Гц | ||||||
| Режим отопления | Тип прямого нагрева/цикла | ||||||
| Стандартное рабочее состояние |
Тепловая мощность (кВт) | 27.5 | 36.7 | 55.1 | 72.8 | 10.6.5 | 155.1 |
| Входная мощность (кВт) | 6.1 | 8.2 | 13.7 | 16.1 | 23.6 | 34.5 | |
| КС | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
| Расход горячей воды (м³/ч) | 0.59 | 0.79 | 1.18 | 1.56 | 2.29 | 3.33 | |
| высокой температуры Условия |
Тепловая мощность, кВт) | 23.9 | 28.5 | 51.5 | 59.5 | 89 | 13.1.5 |
| Входная мощность (кВт) | 7.5 | 8.9 | 16.1 | 18.6 | 27.8 | 41.1 | |
| КС | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |
| Расход горячей воды (м³/ч) | 0.27 | 0.33 | 0.59 | 0.68 | 1.02 | 1.51 | |
| Низкотемпературный режим |
Тепловая мощность (кВт) | 17.3 | 21.4 | 34.8 | 41.5 | 62.2 | 94.5 |
| Входная мощность (кВт) | 6.2 | 7.6 | 12.4 | 14.8 | 22.2 | 33.8 | |
| КС | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | |
| Расход горячей воды (м³/ч) | 0.32 | 0.4 | 0.65 | 0.78 | 1.16 | 1.77 | |
| о компоненте Информация |
Размер соединения водопроводной трубы | Ду20 | Ду25 | Ду32 | Ду40 | ||
| Водяной теплообменник | Пластинчатый или рукавный теплообменник | ||||||
| Воздушный теплообменник | Алюминиевое ребро для медной трубки | ||||||
| тип компрессора | Полузакрытый возвратно-поступательный | ||||||
| Панель управления | Цветной сенсорный экран | ||||||
| Максимальная температура на выходе (℃) | 90℃ | ||||||
| Хладагенты | Р744(С02) | ||||||
| Расчетное давление (МПа) | Высокая сторона 15, низкая сторона 8 | ||||||
| Размеры (длина,ширина и высота мм) | 1450x950x1450 | 1600x950x1500 | 1850x1150x1900 | 2050x1150x1950 | 2670x1410x2150 | 2290x2270x1980 | |
| Шум (дБ) | 56 | 59 | 62 | 67 | 70 | 70 | |
| Вес (кг) | 550 | 660 | 780 | 860 | 1180 | 221360 | |
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ |
Температура питательной воды (℃) | 5~40 | |||||
| Давление питательной воды | 0,05~0,4 | ||||||
| Температура выхода (℃) | 55~90 | ||||||
| Максимальный поток | 1.2 | 1.5 | 2.4 | 3.2 | 4.9 | 6.5 | |
| Температура окружающей среды (℃) | -20~43 | ||||||
| Примечание: | 1) стандартные условия работы: температура окружающей среды DB 20°C/WB 15°C, начальная температура боковой воды 15°C, температура завершающего контура 55°C; | ||||||
| 2)высокотемпературные сточные воды: температура окружающей среды DB 20°c/WB 15°c, при использовании боковой начальной температуры воды 15°C, температуры воды на выходе 90°c; | |||||||
| 3) условия работы при низких температурах: температура окружающей среды DB-10°C, начальная температура боковой воды 9°C, температура окончания 55°C. | |||||||
Тепловые насосы на углекислом газе могут использоваться для рекуперации отходящего тепла, технологического отопления и производства пара в таких отраслях, как нефтехимия, пищевая промышленность и фармацевтика.
В сельском хозяйстве тепловые насосы на углекислом газе можно использовать для обогрева теплиц, сушки сельскохозяйственной продукции и т. д. Обеспечение стабильной температуры и влажности способствует росту сельскохозяйственных культур, а также повышает урожайность и качество сельскохозяйственной продукции.
Региональное отопление и комплексное использование энергии. Тепловые насосы на углекислом газе могут использоваться в городском централизованном отоплении, на энергетических станциях, в комплексных энергетических службах и в других областях.
После получения товара покупателю будет предоставлено обучающее видео.
Q1.Каков коэффициент производительности (COP) теплового насоса, работающего на углекислом газе (CO₂)?
A: При стандартных условиях эксплуатации (температура окружающей среды 7 °C и температура воды на выходе 55 °C) КПД CO₂-теплового насоса может превышать 4,0. Это означает, что система может генерировать 4 кВтч тепловой энергии на 1 кВтч потребленной электрической энергии, демонстрируя существенно более высокий КПД по сравнению с электрическими котлами (КПД ≈ 1) и газовыми котлами (КПД ≈ 0,9).
Вопрос 2. Сохраняет ли тепловой насос CO₂ надежную работу в зимних условиях низких температур?
А: Да. Тепловые насосы CO₂ разработаны с учетом возможности адаптации к низким температурам и могут обеспечить стабильную работу даже при экстремально низких температурах до -35 °C. Их рассеивание тепла сведено к минимуму, а эффективность нагрева (COP) остается значительно выше, чем у обычных тепловых насосов, что делает их особенно подходящими для регионов с суровым зимним климатом.