Force 18KW du chauffe-eau de pompe à chaleur de source d'air du CO2 R744 et du système de chauffage EVI pour la température froide -25℃
La pompe à chaleur de dioxyde de carbone inclut une coquille, un plat de séparation est horizontalement arrangé dans la coquille, un montage d'échangeur de chaleur est fixé au-dessus du plat de séparation, et l'ensemble d'échangeur de chaleur inclut des échangeurs de chaleur disposés oblique des deux côtés du plat de séparation, et l'ensemble d'échangeur de chaleur est arrangé au-dessus de l'ensemble d'échangeur de chaleur. Il y a une fan. Dans la présente invention, une cloison transversale est arrangée à l'intérieur de l'enveloppe, la cloison divise l'enveloppe en espaces supérieurs et inférieurs, le montage d'échangeur de chaleur est installé au-dessus de la cloison, et le réseau de pipe-lines et le système de circulation sont installés dans l'espace au-dessous de la cloison, l'ensemble d'échangeur de chaleur et le réseau de pipe-lines sont séparés par le plat de séparation pour éviter la convection facilement formée entre l'échangeur de chaleur et le réseau de pipe-lines, empêchant de ce fait l'influence mutuelle entre les deux, qui favorise le fonctionnement normal de la pompe à chaleur de dioxyde de carbone.
Le composant d'échange thermique de pompe à chaleur de dioxyde de carbone inclut un plat de montage, deux côtés du plat de support sont inclinés avec des échangeurs de chaleur, les extrémités des échangeurs de chaleur des deux côtés sont reliées par des plaques d'extrémité, et les plaques d'extrémité et le plat de montage sont reliés en reliant des boulons. Dans la présente invention, les échangeurs de chaleur sont arrangés des deux côtés, qui peuvent former un plus grand secteur d'échange thermique, qui est salutaire pour améliorer l'efficacité d'échange thermique de la pompe à chaleur de dioxyde de carbone.
Séparateurs gazeux liquides tandem pour des systèmes de pompe à chaleur de dioxyde de carbone. Le système de pompe à chaleur de dioxyde de carbone utilise un séparateur gazeux liquide de série, y compris un séparateur gazeux liquide, le séparateur gazeux liquide inclut un monomère du premier étage et un monomère du deuxième étage, et le monomère du premier étage et le monomère du deuxième étage sont reliés par des tuyaux de série, le centre de l'entrée du premier air et le centre de la bouche du premier air sont symétriquement distribués avec l'axe du monomère du premier étage comme centre de symétrie, et le centre de la deuxième entrée d'air et le centre de la deuxième bouche d'air sont identique que le monomère du deuxième étage. L'axe est le centre de la symétrie et le centre est symétriquement distribué. La ligne entre le centre de l'entrée du premier air et le centre de la deuxième entrée d'air est parallèle à la ligne entre le centre de la bouche du premier air et le centre de la deuxième bouche d'air. Le modèle d'utilité a les bienfaits de pouvoir éviter effectivement le retour instantané des substances liquides au compresseur trop, empêchant l'occurrence du phénomène des cylindres brûlants, et s'assurant que le travail et les exigences courantes sont répondus tout en n'étant pas limité par les conditions de production.
18KW chauffe-eau de pompe à chaleur de source d'air du CO2 R744 et système de chauffage EVI pour la température froide -25℃
Type d'unité | SJKRS-28 II/C | SJKRS-36II/C | SJKRS-55 II/C | SJKRS-73 I/C | SJKRS-106 IC | SJKRS-I60II /C | |
Caractéristiques | 7.5HP | 10HP | 15HP | 20HP | 30HP | 40HP | |
Alimentation d'énergie | Five-wire380V/50Hz triphasé | ||||||
Mode de chauffage | Type direct de la chaleur/cycle | ||||||
Condition de travail standard | Capacité de chauffage (kilowatts) | 27,5 | 36,7 | 55,1 | 72,8 | 10.6.5 | 155,1 |
Puissance d'entrée (kilowatts) | 6,1 | 8,2 | 13,7 | 16,1 | 23,6 | 34,5 | |
CANNETTE DE FIL | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |
Écoulement d'eau chaud (³ de m /h) | 0,59 | 0,79 | 1,18 | 1,56 | 2,29 | 3,33 | |
État à hautes températures | Kilowatts de capacité de chauffage) | 23,9 | 28,5 | 51,5 | 59,5 | 89 | 13.1.5 |
Puissance d'entrée (kilowatts) | 7,5 | 8,9 | 16,1 | 18,6 | 27,8 | 41,1 | |
CANNETTE DE FIL | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | |
Écoulement d'eau chaud (³ de m /h) | 0,27 | 0,33 | 0,59 | 0,68 | 1,02 | 1,51 | |
État de basse température | Capacité de chauffage (kilowatts) | 17,3 | 21,4 | 34,8 | 41,5 | 62,2 | 94,5 |
Puissance d'entrée (kilowatts) | 6,2 | 7,6 | 12,4 | 14,8 | 22,2 | 33,8 | |
CANNETTE DE FIL | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | |
Écoulement d'eau chaud (³ de m /h) | 0,32 | 0,4 | 0,65 | 0,78 | 1,16 | 1,77 | |
L'information composante | Taille de joint de conduite d'eau | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | ||
Échangeur de chaleur de l'eau | Échangeur de chaleur de plat ou de douille | ||||||
Échangeur de chaleur d'air | Aileron en aluminium pour le tube de cuivre | ||||||
type de compresseur | échange Semi-fermé | ||||||
Panneau d'opération | Écran tactile de couleur | ||||||
La température maximum de débouché (℃) | 90℃ | ||||||
Réfrigérants | R744 (CO2) | ||||||
Pression de conception (MPA) | Côté élevé 15, bas côté 8 | ||||||
Dimensions (longueur, largeur et taille millimètres) | 1450x950x1450 | 1600x950x1500 | 1850x1150x1900 | 2050x1150x1950 | 2670x1410x2150 | 2290x2270x1980 | |
Bruit (DB) | 56 | 59 | 62 | 67 | 70 | 70 | |
Poids (kilogrammes) | 550 | 660 | 780 | 860 | 1180 | 221360 | |
PORTÉE d'utilisation | Température de l'eau d'alimentation (℃) | 5~ 40 | |||||
Pression d'eau d'alimentation | 0,05~ 0,4 | ||||||
La température effluente (℃) | 55~ 90 | ||||||
Écoulement maximum | 1,2 | 1,5 | 2,4 | 3,2 | 4,9 | 6,5 | |
Température ambiante (℃) | ” - 20~43 |