| Доступность: | |
|---|---|
| Количество: | |
1. Рабочая жидкость, используемая в углекислотных тепловых насосах, демонстрирует значительную экологическую безопасность, эффективно ограничивая выбросы парниковых газов в атмосферу.
2. Эти тепловые насосы используют естественную разницу температур в окружающей среде для преобразования энергии. Поскольку этот источник энергии находится в свободном доступе, тепловые насосы работают с высокой эффективностью.
3.Кроме того, углекислотный тепловой насос отличается быстрым откликом, а также высокой скоростью нагрева и охлаждения. Это позволяет ему адекватно удовлетворять разнообразные требования пользователей.
| 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. | |||||||
1.Химическое производство:
В производственном процессе химической промышленности углекислотные насосы используются на таких ключевых звеньях, как транспортировка газа и обработка давлением.
2. Пищевая промышленность:
В пищевой промышленности, например, при дрожжевом брожении, насосы для углекислого газа используются для точного контроля параметров окружающей среды, чтобы обеспечить качество продукции и безопасность; Насосы для углекислого газа также играют важную роль в производстве, упаковке и транспортировке газированных напитков.
3. Сельское хозяйство и управление тепличным хозяйством:
В процессе научного управления теплицей в современном сельском хозяйстве насосы для углекислого газа стали незаменимым устройством. Он опирается на свои собственные функции по эффективному регулированию температуры и влажности внутри теплицы, достижению сбалансированного состояния и созданию благоприятных условий для роста сельскохозяйственных культур; И он может точно контролировать концентрацию углекислого газа, улучшать урожайность и качество урожая.
4. В передовых областях медицины и биотехнологии насосы для углекислого газа играют важную роль, поскольку они могут точно транспортировать и циркулировать определенные среды, полностью удовлетворяя практические потребности различных экспериментов и производственных процессов.
>> Руководство по эксплуатации продукта
После получения товара покупателю будет предоставлено обучающее видео.
Q1.Каков механизм работы тепловых насосов CO₂?
Ответ: В тепловых насосах CO₂ в качестве хладагента используется углекислый газ (CO₂). Они извлекают тепловую энергию из окружающей среды, например, из воздуха или воды, и впоследствии передают это тепло в систему отопления, тем самым обеспечивая горячую воду для различных целей.
В2.Какие меры по техническому обслуживанию необходимы для тепловых насосов CO₂?
О: Как и во всех системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC), регулярное техническое обслуживание имеет первостепенное значение для обеспечения максимальной производительности и продления срока службы тепловых насосов CO₂. Такие задачи по техническому обслуживанию включают очистку фильтров, проверку компонентов, проверку количества хладагента и организацию профессионального технического обслуживания, когда это необходимо.
Вопрос 3. Возможно ли, чтобы тепловые насосы CO₂ выполняли функции одновременно обогрева и охлаждения?
Ответ: Конечно, некоторые установки с тепловым насосом CO₂ спроектированы так, чтобы обладать двойной способностью нагрева и охлаждения. Эти системы могут эффективно нагревать воду для таких целей, как отопление помещений или снабжение горячей водой для бытовых нужд, а также обеспечивать охлаждение для систем кондиционирования воздуха или охлаждения промышленных процессов.