Egyenáramú inverteres rendkívül csendes kereskedelmi hőszivattyú fűtéshez, hűtéshez
háztartási hőszivattyúháztartási hőszivattyúháztartási hőszivattyúháztartási hőszivattyúháztartási hőszivattyúháztartási hőszivattyújaháztartási hőszivattyúháztartási hőszivattyúja
Termékelőny
Arctic-grade hadművelet
Space-Smart Design
Intelligens invertervezérlés
szintű zajcsökkentő technológia, csendes és zavartalan
Az oldalsó levegőkimenetet nem takarják el könnyen a levelek vagy egyéb törmelékek
Tekintettel az ultraalacsony hőmérsékletű területek különleges környezetére, a kereskedelmi hőszivattyúk egy sor fejlett technológiával vannak felszerelve. Először is, a nagy hatásfokú, erős kompressziós arányú és alacsony hőmérsékleti alkalmazkodóképességű kompresszorok használata még rendkívül hideg körülmények között is stabil működést biztosít, hatékony hőfejlesztést és hőátadást biztosítva. Másodszor, az optimalizált hőcserélő kialakítás növeli a hőcserélő területet és javítja a hőcsere hatásfokát, ami teljesebben képes kivonni a hőt az alacsony hőmérsékletű levegőből, miközben csökkenti a hűtőközeg kondenzációs hőmérsékletét és csökkenti az energiaveszteséget. Harmadszor, a fejlett intelligens vezérlőrendszer automatikusan be tudja állítani a működési paramétereket a külső hőmérsékletnek és a beltéri igényeknek megfelelően, hogy biztosítsa a berendezés optimális teljesítményét különböző munkakörülmények között, valamint időben figyelemmel kísérheti a berendezés állapotát, hibadiagnosztikát és korai figyelmeztetést végezhet.
EVI DC Inverter hőszivattyúEVI DC Inverter hőszivattyúEVI DC Inverter hőszivattyúEVI DC Inverter hőszivattyúEVI DC Inverter hőszivattyúEVI DC Inverter hőszivattyú
Termékparaméterek
Modell | FLM-DC46BKK | FLM-DC65BKK | FLM-DC9OBKK | |
Fűtési teljesítmény (A7C/W45C) | kW | 46 | 65 | 90 |
ZSARU | W/W | 3.58 | 3.53 | 3.55 |
Bemeneti teljesítmény (A7C/W35C) | kW | 12.85 | 18.41 | 25.35 |
Fűtési teljesítmény (A-12C/W41C) | kW | 30 | 43.2 | 60 |
ZSARU | W/W | 2.60 | 2.57 | 2.53 |
Bemeneti teljesítmény (A-12C/W41C) | kW | 11.54 | 16.8 | 23.75 |
Hűtőteljesítmény (A35C/W7C) | kW | 37.4 | 45 | 67.5 |
BECSÜLET | W/W | 2.78 | 2.75 | 2.82 |
Bemeneti teljesítmény (A35C/W7C) | kW | 13.45 | 16.36 | 23.94 |
Környezeti hőmérséklet | °C | -35 ℃ ~ 45 ℃ | ||
Feszültség | V/Hz | 380V3N-50Hz | ||
Hűtőközeg | / | R32/R410A | ||
Maximális bemeneti teljesítmény | kW | 18 | 23 | 35 |
Maximális bemeneti áram | A | 28 | 35 | 54 |
szintet hordok | dB(A) | ≤65 | ≤66 | ≤68 |
Névleges áramlás | m³/h | 8 | 11.5 | 15.5 |
vízoldali nyomásveszteség | kPa | 55 | 60 | 60 |
Bemenet/kimenet cső átmérője | / | DN40 | DN50 | DN65 karima |
Kompresszor | / | Panasonic+EVI | Danfoss +EVI | Panasonic+EVI |
Víz hőcserélő | / | Danfoss lemezes hőcserélő | Danfoss lemezes hőcserélő | Danfoss lemezes hőcserélő |
Négyutas szelep | / | SAGINOMIYA/SANHUA | SAGINOMIYA/SANHUA | SAGINOMIYA/SANHUA |
Elektronikus expanziós szelep | / | Danfoss | Danfoss | Danfoss |
Magas és alacsony nyomású érzékelők | / | SAGINOMY | SAGINOMY | SAGINOMY |
Nettó méret | mm | 1448x598x2056 | 1448x598x2056 | 1606x718x2208 |
Nettó tömeg | kg | 360 | 400 | 650 |
Fő komponens
Panasonic DC inverteres kompresszor
A hőszivattyúban használt Panasonic kompresszor rendkívül hatékony és energiatakarékos. A Panasonic kompresszorok fejlett technológiát és kialakítást alkalmaznak, amelyek jelentősen csökkenthetik az energiafogyasztást, miközben erős hűtési kapacitást biztosítanak, ezáltal segítve a felhasználókat a villanyszámlák megtakarításában. Ezenkívül a Panasonic kompresszorok stabilan működnek és alacsony zajszinttel rendelkeznek, ami javíthatja a felhasználói élményt és meghosszabbíthatja a berendezés élettartamát. Ezért a Panasonic kompresszorok használata nemcsak energiát takarít meg és környezetbarát, hanem biztosítja a hőszivattyú hosszú távú hatékony működését is.
Alkalmazás
Működési elv
Működési elv
A melegvíz előállítására szolgáló hőszivattyú működése a termodinamika és a hűtési ciklusok elvein alapul. A hőszivattyú kezdetben alacsony hőmérsékletű hőt von ki a környező környezetből, jellemzően levegőből vagy vízből. Ez a folyamat egy hűtőközeget tartalmaz, amely alacsony hőmérsékleten elpárolog, és hőt vesz fel a környezetből.
Ezután a hűtőközeg kompresszión megy keresztül, ami növeli mind a hőmérsékletét, mind a nyomását. Ez a megemelt állapot lehetővé teszi, hogy a hűtőközeg hőt engedjen fel, és továbbítsa azt a melegvíz-rendszerbe. Ebben a szakaszban a hűtőközeg magas hőmérsékletű, nagynyomású állapotban van.
Végül a magas hőmérsékletű, nagynyomású hűtőközeg hőcserélőn keresztül adja át hőjét a víznek. Ahogy a hűtőközeg hőt bocsát ki, visszaáll alacsony hőmérsékletű, alacsony nyomású állapotba, újraindítva a teljes ciklust.
A hő elnyelésének, összenyomásának, kibocsátásának és kiterjesztésének ez a folyamatos ciklusa lehetővé teszi a hőszivattyú számára, hogy alacsony hőmérsékletű környezetben is hatékonyan biztosítson meleg vizet.