SJKRS-I60IIC
| Доступность: | |
|---|---|
| Количество: | |
Углекислый газ (CO ₂), как природный хладагент, имеет нулевой потенциал разрушения озона (ODP) и потенциал глобального потепления (GWP) всего 1, что намного ниже, чем у традиционных хладагентов (таких как R410A с GWP до 2080). Его экологическая нагрузка чрезвычайно низка, что делает его предпочтительной альтернативной технологией для «зеленой» защиты окружающей среды в области охлаждения и отопления.
Тепловой насос на основе углекислого газа основан на технологии транскритического цикла, с коэффициентом энергоэффективности (COP) более 4,0 при стандартных условиях эксплуатации и низкой скоростью снижения эффективности нагрева в условиях низких температур, демонстрируя выдающиеся показатели энергосбережения. По сравнению с традиционным отопительным оборудованием эффективность энергосбережения углекислотных тепловых насосов увеличилась более чем на 50%, что значительно оптимизирует общий уровень энергоэффективности системы.
Углекислотный тепловой насос может стабильно подавать горячую воду с температурой выше 90 ℃, полностью удовлетворяя требованиям высокотемпературных технологических процессов в таких отраслях промышленности, как пищевая промышленность и гальваника. Его нагревательный терминал поддерживает различные формы, такие как радиаторы, лучистое отопление пола и фанкойлы, с высокой адаптируемостью и гибким охватом различных сценариев применения.
Углекислотный тепловой насос разработан специально для экстремально холодного климата, способен запускаться и работать при экстремально низких температурах -45 ℃, а также обеспечивать непрерывную и стабильную подачу высокотемпературной горячей воды при температуре окружающей среды -35 ℃. Это идеальный выбор для отопления и горячего водоснабжения в холодных регионах, обеспечивающий длительную и надежную работу в суровых погодных условиях.
| 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. | |||||||
Технология тепловых насосов на углекислом газе может применяться в таких отраслях промышленности, как нефтехимия, пищевая промышленность и фармацевтика, для рекуперации ресурсов отходящего тепла, технологического нагрева и производства пара. Эта технология значительно повышает эффективность использования энергии в промышленности за счет эффективного преобразования тепловой энергии, помогая предприятиям в энергосбережении, сокращении выбросов и развитии экономики замкнутого цикла.
В области сельского хозяйства тепловые насосы на углекислом газе могут использоваться для обогрева теплиц с постоянной температурой, низкотемпературной сушки сельскохозяйственной продукции и других сценариев. Точно регулируя температуру и влажность окружающей среды, эта технология может способствовать оптимизации цикла роста сельскохозяйственных культур, повышению урожайности и качества сельскохозяйственной продукции, а также предлагать экологически чистые энергетические решения для современного сельского хозяйства.
Систему тепловых насосов на углекислом газе можно распространить на городские централизованные тепловые сети, электростанции и комплексные энергетические службы, обеспечивая мультиэнергетическую взаимодополняемость и каскадное использование энергии. Его возможности гибкого распределения энергии помогают повысить эффективность регионального отопления и способствовать низкоуглеродной трансформации энергетической системы.
После получения товара покупателю будет предоставлено обучающее видео.
В1.Хотите ли вы часто добавлять хладагент?
О: В принципе нет необходимости! CO₂ представляет собой замкнутый цикл, аналогичный холодильнику, и может использоваться более 10 лет без необходимости обслуживания.
В2.Не будет ли это работать, когда зимой особенно холодно?
Ответ: Обычный тепловой насос может сработать при -10 ℃, в то время как тепловой насос на CO₂ может нормально работать при -25 ℃ (как используется в странах Северной Европы и Канаде), но его эффективность может немного снизиться в экстремальных погодных условиях.
Q3.Соответствуют ли тепловые насосы кондиционерам по эффективности охлаждения?
Ответ: При сравнении моделей с одинаковыми рейтингами SEER эффективность охлаждения тепловых насосов и кондиционеров демонстрирует минимальную разницу. Однако такие факторы, как размер дома, качество окон/дверей, эффективность изоляции и воздействие солнечных лучей (ориентация здания), существенно влияют на общие результаты охлаждения.