Force des pompes à chaleur d'air ou d'eau-source qui emploient le CO2 comme réfrigérant
Le contrôleur de pompe à chaleur de dioxyde de carbone, la pompe à chaleur de dioxyde de carbone inclut un compresseur, une fan, une pompe à eau, une valve électronique d'expansion, une valve à trois voies, un vaporisateur et un échangeur de chaleur, et le contrôleur inclut un capteur de température, qui est arrangé sur la pompe à chaleur de dioxyde de carbone et est utilisé pour détecter chaque température de point clé ; le contrôle de la pression à haute pression, qui est placé au débouché de compresseur, détecte si la pression de la pompe à chaleur de dioxyde de carbone dépasse la limite supérieure d'ensemble et envoie un signal au MCU ; le contrôle de la pression de basse pression, qui est placé à l'admission de compresseur, détecte si la pression de pompe à chaleur de dioxyde de carbone est inférieure que la limite inférieure d'ensemble et envoie un signal au MCU ; le module d'entraînement de relais est utilisé pour commander le compresseur, la fan et la valve à trois voies ; le module d'entraînement de pompe à eau est utilisé pour ajuster la vitesse de la pompe à eau ; le module électronique d'entraînement de valve d'expansion est utilisé pour conduire la valve électronique d'expansion. Le contrôleur résout effectivement des problèmes complexes tels que le coût élevé du système de contrôle, le diagnostic de défaut et l'économie d'énergie intelligente et le fonctionnement efficace, et fait le système de contrôleur davantage optimisé par l'analyse et le traitement en temps réel des données.
Un système de séchage de boue de pompe à chaleur de dioxyde de carbone, le système de séchage de boue de pompe à chaleur de dioxyde de carbone inclut : une unité de séchage de boue, l'unité de séchage de boue est employée pour sécher la boue pour obtenir la boue sèche et l'air chaud moite ; et une pompe à chaleur de dioxyde de carbone une unité, l'unité de pompe à chaleur de dioxyde de carbone est utilisée pour former l'air humide et chaud coulant dans l'unité de pompe à chaleur de dioxyde de carbone à partir de l'unité de séchage de boue dans l'air à hautes températures sec, et alors renvoyant l'air à hautes températures sec à l'unité de séchage de boue, l'air à hautes températures sec est employé comme source de chaleur pour sécher la boue. Le modèle d'utilité adopte une unité supercritique de pompe à chaleur de CO2, la température d'échappement du compresseur est haute, la chaleur latente du CO2 est haute et sans condensation, ainsi la température de la bouche d'air chaud peut atteindre au-dessus 100 du ° C, et l'efficacité de séchage est considérablement augmentée
Le système de chauffage direct de la chaleur de multi-réservoir de série de pompe à chaleur de dioxyde de carbone inclut : un dioxyde de carbone chaleur l'unité de pompe et un réservoir d'eau, et est caractérisé dans celui : les réservoirs d'eau sont plusieurs et sont reliés en série les uns avec les autres, et une soupape de détente est arrangée entre deux réservoirs d'eau adjacents ; Le débouché de l'eau de l'unité de pompe à chaleur est relié au réservoir de la première eau, et le port de retour de l'eau de l'unité de pompe à chaleur de dioxyde de carbone est relié au réservoir d'eau terminal ; le débouché de l'eau du réservoir de la première eau est relié à l'admission de l'eau de l'équipement de chauffage, et le réservoir d'eau terminal est relié à l'admission de l'eau de l'équipement de chauffage ; Une branche d'offre d'eau du robinet est également fournie sur la branche d'approvisionnement en eau entre l'unité de pompe à chaleur de dioxyde de carbone et le réservoir de la première eau. Le modèle d'utilité a la structure simple, l'installation commode et l'ajustement, améliore la stabilité de l'unité, réduit l'entretien et les coûts matériels, et améliore l'efficacité d'échange thermique de l'échangeur de chaleur transcritical de pompe à chaleur de dioxyde de carbone.
Pompes à chaleur commerciales d'air ou d'eau-source qui emploient le CO2 comme réfrigérant
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 |