chauffage d'université d'école d'industrie d'utilisation commerciale de pompe à chaleur de source d'eau de CO2 de 160 kilowatts et eau chaude
1. Modèle de produit : LN-160ZW
2. Réfrigérant : dioxyde de carbone (R744/CO2) ;
3. Capacité de chauffage : 160kW ;
4. Capacité de refroidissement : 124.5kW ;
5. Puissance fonctionnante : 35.5kW
6. Rendement énergétique complet : 8,01
7. Température de chauffage : 55-98℃ ;
8. La température de réfrigération : 3-15℃ ;
9. Fonction d'utilisation : endroits qui ont besoin d'eau chaude et d'eau froide en même temps.
Réfrigérant de CO2 : Avantages
①Inflammable, non-toxique.
②Produit naturel.
3 n'exige d'aucune procédure spéciale de récupérer le réfrigérant
4 aucun besoin de reacquire.
5 aucun dommages à la couche d'ozone.
6. ODP=0 (valeur potentielle de menace de l'ozone 0) 2
7. GWP=1 (valeur 1 de potentiel d'effet de serre)
8. Pas sujet à l'impôt et aux règlements de réglementation de tout pays.
Avantages pour la pompe à chaleur du CO2 R744 :
la température de l'eau 1The peut être jusqu'à 100℃, stockage à hautes températures peut réduire le volume du réservoir d'eau.
2 la limite de travail is-43℃, mais l'eau peuvent encore être déchargés efficacement.
la CANNETTE DE FIL 3 maximum est 5.5.And pour la machine multifonctionnelle tout-en-un, sa CANNETTE DE FIL maximum est 7.
La machine 4 tout-en-un peut produire l'eau chaude et froide en même temps à réaliser pour maximiser l'utilisation efficiencial d'énergie.
5.Can rencontrent la consommation d'eau différente.
6 le mécanisme simple 520kW coaxial peut être combiné avec les modules multiples.
⑦Sécurité, avec 6times pour la protection de sécurité de surpression, l'eau et la séparation de l'électricité.
⑧Le contrôle frequengy intelligent de conversion peut économiser 50% de l'énergie en dégivrant.
conception 9.Split, particulièrement pour les endroits ayant beaucoup d'étages qui ne peuvent pas être levés et transportés.
10. le contrôle sans fil intelligent d'APPLI, peut réaliser la gestion téléguidée.
chauffage d'université d'école d'industrie d'utilisation commerciale de pompe à chaleur de source d'eau de CO2 de 160 kilowatts et eau chaude
Compresseur à deux étages de la fréquence 1.DC variable.
2. La machine de type fente peut être configurée avec un volume maximum de réservoir d'eau est 2000L.
volume intégré de réservoir de l'eau 3.Integrated comme 40L, 180L, 220L, 260L, 320L
④Fonctions de produit : Machine simple d'unité d'eau chaude, chauffe-eau, chauffage solaire chaud domestique de Water+ Heating+.
(5 appropriés aux maisons, à illas, aux petits hôtels, aux petites usines, à la désinfection d'hôpital, etc.
La température de la plus haute eau peut atteindre 90℃
Le principal problème se posant à des chauffe-eau de pompe à chaleur de CO2 est sans interruption d'améliorer l'efficacité et de réduire des coûts, améliorant de ce fait leur compétitivité avec les chauffe-eau conventionnels de pompe à chaleur. Afin d'améliorer l'efficacité, nous devons compter sur l'innovation en technologie.
1) développement de mécanisme d'expansion
Par l'analyse théorique, l'utilisation d'un extenseur de remplacer la valve de commande de puissance et la récupération du travail d'expansion peut considérablement améliorer la représentation du cycle transcritical de CO2. Par conséquent, beaucoup d'instituts de recherche ici et ailleurs investissent beaucoup d'efforts de recherche et développement dans la recherche. Les rapports ouverts de littérature impliquent des types de machine d'expansion comprenant le type à piston et à pistons libres, le type de rouleau, le roulement à rotor, l'oscillation à rotor, glissant le type de palette, etc. Bien qu'un prototype ait été développé, mais beaucoup de questions techniques doivent toujours être surmontées.
2) amélioration continue d'efficacité de compresseur de CO2.
Le compresseur est une composante clé du système transcritical entier de cycle de CO2, et son efficacité affecte directement la représentation du système. Beaucoup de fabricants et d'instituts de recherche ont amélioré l'efficacité des compresseurs de CO2 en améliorant la structure des compresseurs de CO2, s'améliorant traitant l'exactitude, et améliorant les conditions de lubrification des pièces mobiles.
3) l'efficacité d'échange thermique de l'échangeur de chaleur est sans interruption améliorée.
Par l'analyse de l'énergie efficace du système de cycle de CO2, on le constate qu'en plus de la perte de étranglement, la perte de l'échangeur de chaleur occupe également une grande partie de toute la perte, et dépasse même la perte de étranglement pour un cycle en une seule étape de CO2. Les appareils de chauffage sont critiques à améliorer la représentation du système de cycle de CO2.
4) le froid et la chaleur du chauffe-eau de pompe à chaleur de CO2 sont employés en même temps.
La recherche théorique prouve que l'efficacité du système peut être sensiblement améliorée à l'aide du froid et de la chaleur du chauffe-eau de pompe à chaleur de CO2 en même temps. Par conséquent, elle est plus signicative pour développer un chauffe-eau de pompe à chaleur qui fournit l'eau chaude et le refroidissement.
Température ambiante fonctionnante minimum -25℃
Pompe à chaleur d'inverseur à C.A. de CO2Cascade
①Compresseur d'inverseur à C.A.
②Contrôle de canalisation de CPP/PLC, écran tactile coloré.
Les 3 températures très réduites operation-43℃C.
④La machine de corps fendu ou entier, peut être adaptée aux besoins du client en tant que préfèrent.
⑤Fonction de produit : Chauffage très réduit de la température en hiver, se refroidissant en été.
3.Applicable aux endroits exigeant le chauffage tel que les gares ferroviaires ultra-rapides du nord, supermarchés, usines, stades, els très réduits intégraux chauds de pompe à chaleur de dioxyde de carbone de cascade de la température de pompe à chaleur d'inverseur à C.A. de cascade de CO2 de 45 kilowatts, cultive etc.
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Pompe à chaleur de source d'eau d'inverseur à C.A. de CO2 | |||||
Type | LNS-40ZW | LNS-75ZW | LNS-160ZW | ||
Fonction | Capacité de chauffage | kilowatt | 39,3 | 76,3 | 156 |
Capacité d'eau chaude | L/H | 750 | 1450 | 2980 | |
Puissance fournie de chauffage | kilowatt | 8,1 | 16,5 | 37,1 | |
Capacité de refroidissement | kilowatt | 31 | 59,8 | 118,9 | |
CANNETTE DE FIL | W/W | 4,7 | 4,6 | 4,2 | |
Alimentation d'énergie | V/Ph/Hz | 380V~415V~ 50/60Hz | |||
Volume de refroidissement d'écoulement d'eau | M3/H | 5,3 | 10,2 | 20,4 | |
Température de l'eau de sortie évaluée | ℃ | 60 | |||
Température de l'eau de sortie maximum | ℃ | 90 | |||
Température ambiante de température ambiante fonctionnante | ℃ | (-) 25-43 | |||
Taille de tuyau de connexion de l'eau | millimètre | DN20/DN32 | DN20/DN40 | DN40/DN65 | |
Réfrigérant | Type | R744/CO2 | |||
Dimensions | millimètre | 1500x900x1290 | 1500x900x1285 | 900*900x1910 | |
Niveau sonore | DB (A) | 45 | 51 | 51 | |
Poids net | Kilogramme | 530 | 985 | 900 | |
Inverseur | C.A. | ||||
État de température standard : | |||||
Côté d'eau froide : Température de l'eau d'admission 12C, température de l'eau de débouché 7°C. | |||||
Côté d'eau chaude : Température de l'eau d'admission 15C, température de l'eau de débouché 60°C. |
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Réservoir d'eau de Pression-incidence de diagramme d'application
Système de contrôle de Smart de diagramme de système
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Schéma de principe de système