| Доступность: | |
|---|---|
| Количество: | |
Холодопроизводительность диоксида углерода на единицу объема в несколько раз выше, чем у других хладагентов, а его превосходные характеристики потока и теплопередачи позволяют значительно уменьшить размеры компрессоров и систем, делая всю систему более компактной.
Углекислый газ обладает хорошей химической стабильностью, безопасен, нетоксичен и негорюч, подходит для различных смазочных материалов и обычно используемых материалов механических компонентов и не разлагается с образованием вредных газов даже при высоких температурах.
Углекислотный тепловой насос использует транскритический цикл, а рабочее давление системы относительно высокое (до 10 МПа), что предъявляет более высокие требования к прочности материала, герметизации и трубопроводному соединению системы, но также повышает эффективность нагрева системы.
При производстве горячей воды с температурой выше 55 ℃ эффективность нагрева углекислотных тепловых насосов значительно выше, чем у обычных тепловых насосов с воздушным источником, использующих традиционные фторсодержащие хладагенты, особенно в сценарии потребности в горячей воде с высокой температурой от 70 ℃ до 90 ℃.
| 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. | |||||||
Холодопроизводительность диоксида углерода на единицу объема в несколько раз выше, чем у других хладагентов, а его превосходные характеристики потока и теплопередачи позволяют значительно уменьшить размеры компрессоров и систем, делая всю систему более компактной.
Углекислый газ обладает хорошей химической стабильностью, безопасен, нетоксичен и негорюч, подходит для различных смазочных материалов и обычно используемых материалов механических компонентов и не разлагается с образованием вредных газов даже при высоких температурах.
Углекислотный тепловой насос использует транскритический цикл, а рабочее давление системы относительно высокое (до 10 МПа), что предъявляет более высокие требования к прочности материала, герметизации и трубопроводному соединению системы, но также повышает эффективность нагрева системы.
При производстве горячей воды с температурой выше 55 ℃ эффективность нагрева углекислотных тепловых насосов значительно выше, чем у обычных тепловых насосов с воздушным источником, использующих традиционные фторсодержащие хладагенты, особенно в сценарии потребности в горячей воде с высокой температурой от 70 ℃ до 90 ℃.
После получения товара покупателю будет предоставлено обучающее видео.
Вопрос 1. Как решить проблему, если агрегат вдруг перестал работать?
О: Включение питания или перезагрузку следует отложить на 3 минуты. Если в течение 3 минут нет ответа, проверьте включение питания и состояние цепи устройства.
В2.Что делать, если сработал сигнал тревоги расхода теплового насоса?
О: Регулярно очищайте сетчатую сетку фильтра, проверяйте, нет ли ослабленных или ослабленных соединений в проводке лопастного переключателя расхода воды, и во время пополнения воды в систему двойной подачи удаляйте воздух из водяной системы в самой высокой точке системы.
Q3.Каков принцип работы углекислотного теплового насоса?
Ответ: Принцип работы углекислотного теплового насоса основан на обратном цикле Карно, в котором углекислый газ используется в качестве хладагента для поглощения тепла в низкотемпературных средах и выделения тепла в высокотемпературных средах, обеспечивая эффективный эффект нагрева или охлаждения.