| MOQ: | 1 |
| Price: | negotiable |
| Emballage Standard: | paquet d'exportation standard, ou selon la demande du client |
| Période De Livraison: | 1-30 jours ouvrables |
| Mode De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Les pompes à chaleur Leomon offrent une méthode éprouvée et fiable pour convertir la chaleur résiduelle en chaleur de procédé et en vapeur de haute qualité. Les avantages sont nombreux : décarbonation de l'approvisionnement en chaleur de procédé, production de chaleur par électricité, remplacement des combustibles fossiles, réduction des coûts énergétiques des installations et sécurisation de l'approvisionnement énergétique pour les processus de production et les services de réseau.
Nos pompes à chaleur haute température apportent les avantages économiques et environnementaux des pompes à chaleur résidentielles aux applications industrielles à grande échelle. Nous proposons des systèmes de pompes à chaleur dans diverses configurations pour assurer un approvisionnement fiable en vapeur de procédé. Les pompes à chaleur Leomon utilisent la chaleur résiduelle des processus industriels (tels que l'eau de refroidissement, les fluides de procédé, etc.) pour produire de la vapeur haute pression.
La pompe à chaleur haute température à 90°C convient aux applications telles que les projets de stockage d'huile thermique, les laiteries, les installations de boissons, les brasseries, la stérilisation des cuisines commerciales et l'industrie de l'impression et de la teinture textile. Elle représente la méthode la plus économe en énergie et la plus rentable pour le chauffage de l'eau chaude.
Avantages :
1. Une nouvelle méthode de chauffage : La pompe à chaleur haute température extrait la chaleur de l'air à des fins de chauffage. Elle s'avère être une méthode à faible émission de carbone, écologique et sans pollution, offrant des économies d'énergie environ 60 % supérieures aux méthodes de chauffage électrique traditionnelles.
2. Le contrôle intelligent et les capacités de zonage de température rendent l'opération plus pratique et économe en énergie.
3. Chauffage très efficace ; le système peut fournir simultanément de l'eau glacée gratuite ou de la climatisation pour le refroidissement de la production ou pour améliorer les environnements de travail des ateliers.
4. Système hautement automatisé, éliminant le besoin de personnel dédié pour surveiller les opérations.
5. Installation flexible, adaptée aux nouvelles constructions et aux rénovations d'efficacité énergétique dans divers types d'usines.
6. Solutions système personnalisables : Des solutions sur mesure (eau chaude 70-95°C) sont disponibles pour les usines de galvanoplastie, les installations d'anodisation et les fabricants de circuits imprimés, en fonction des tailles de réservoirs spécifiques et des besoins en eau chaude.
Principe de fonctionnement :
La pompe à chaleur haute température à source d'air utilise l'énergie électrique pour entraîner un compresseur et utilise un réfrigérant pour absorber la chaleur de l'air, générant ainsi de l'eau chaude. Le système fonctionne par changement de phase physique (gaz-liquide-gaz) du fluide de travail, absorbant et libérant continuellement de la chaleur via ce processus cyclique. En extrayant une quantité importante de chaleur de l'air, le système transfère continuellement cette chaleur à l'alimentation en eau via un échangeur de chaleur. Cette circulation continue augmente la température de la solution de placage. Le processus de conversion de l'énergie électrique en chaleur est très efficace.
Configuration du produit
1. Basé sur le principe du cycle de Carnot et entraîné électriquement, cet équipement utilise un réfrigérant pour absorber la chaleur de l'air et produire de l'eau chaude. Il utilise un compresseur d'une marque renommée et intègre le dernier échangeur de chaleur tubulaire à double hélice de cinquième génération fabriqué aux États-Unis pour capturer efficacement la chaleur ambiante. La séparation de l'eau et de l'électricité garantit un processus écologique et économe en énergie.
2. Convient aux processus nécessitant un chauffage, tels que le rinçage à l'eau chaude, l'oxydation, la coloration, l'étanchéité à température moyenne à élevée et les bains de décapage acide/alcalin.
3. Sélection du fluide de travail : Pour garantir que la pompe à chaleur haute température fonctionne dans des limites de pression stables et admissibles, un réfrigérant spécialisé est utilisé comme fluide de travail. Ce réfrigérant offre une efficacité d'échange thermique élevée, ne cause aucune pollution environnementale et n'appauvrit pas la couche d'ozone. (La pression du réfrigérant KF-01 à une température de condensation de 90°C ne dépasse pas 2,0 MPa, garantissant le fonctionnement sûr du système et de l'équipement de la pompe à chaleur haute température.)
4. Contrôle optimisé du système de réfrigération : Cela garantit un fonctionnement stable à long terme et une durée de vie prolongée de l'unité. De plus, le système ajuste l'état de fonctionnement de la pompe à chaleur en fonction des températures ambiantes et d'évaporation, offrant des performances fiables d'économie d'énergie.
Spécifications
| type | FKH-10I/CGW | FKH-18II/CGW | FKH-35II/CGW |
| Sortie d'air latérale | Ventilation par le haut | Ventilation par le haut | |
| Spécifications d'alimentation | 220V~50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz |
| Capacité de chauffage en condition de fonctionnement A1 (20) 10kW |
18kW | 35kW | Puissance de consommation de chauffage en condition de fonctionnement A1 |
| 4.8kW Capacité de chauffage en condition de fonctionnement A3 (-12) |
16.8kW | Capacité de chauffage en condition de fonctionnement A2 (7) | 9.5kW |
| 17kW 34kW |
10.6kW | 20.6kW | 8.9kW |
| 17.9kW Capacité de chauffage en condition de fonctionnement A3 (-12) |
9.5kW | 17kW | 32kW |
| Puissance de consommation de chauffage en condition de fonctionnement A3 6.2kW |
10.6kW | 20.6kW | Capacité de chauffage en condition de fonctionnement A4 (-20) |
| 70A 16kW |
30kW | Puissance de consommation de chauffage en condition de fonctionnement A4 | 5.6kW |
| 11.1kW 20.1kW |
Courant de fonctionnement maximum | 40A | 35A |
| 70A Décharge |
1.7m³/h | 3.1m³/h | 6m³/h |
| Bruit | ≤56dB(A) | ≤58dB(A) | ≤60dB(A) |
| Perte de pression côté eau | ≤72kPa | ≤75kPa | ≤75kPa |
| Dimensions de l'unité (longueur × largeur × hauteur mm) | 1030×410×1390 | 860×780×1780 | 1550×780×1780 |
| TAILLE DE CONNEXION | DN32 (mamelons hexagonaux) | DN40 (mamelon hexagonal) | DN40 (mamelon hexagonal) |
| Poids de l'unité (kg) | 160 | 215 | 415 |
| Obtenir une assistance supplémentaire | |||
| MOQ: | 1 |
| Price: | negotiable |
| Emballage Standard: | paquet d'exportation standard, ou selon la demande du client |
| Période De Livraison: | 1-30 jours ouvrables |
| Mode De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Les pompes à chaleur Leomon offrent une méthode éprouvée et fiable pour convertir la chaleur résiduelle en chaleur de procédé et en vapeur de haute qualité. Les avantages sont nombreux : décarbonation de l'approvisionnement en chaleur de procédé, production de chaleur par électricité, remplacement des combustibles fossiles, réduction des coûts énergétiques des installations et sécurisation de l'approvisionnement énergétique pour les processus de production et les services de réseau.
Nos pompes à chaleur haute température apportent les avantages économiques et environnementaux des pompes à chaleur résidentielles aux applications industrielles à grande échelle. Nous proposons des systèmes de pompes à chaleur dans diverses configurations pour assurer un approvisionnement fiable en vapeur de procédé. Les pompes à chaleur Leomon utilisent la chaleur résiduelle des processus industriels (tels que l'eau de refroidissement, les fluides de procédé, etc.) pour produire de la vapeur haute pression.
La pompe à chaleur haute température à 90°C convient aux applications telles que les projets de stockage d'huile thermique, les laiteries, les installations de boissons, les brasseries, la stérilisation des cuisines commerciales et l'industrie de l'impression et de la teinture textile. Elle représente la méthode la plus économe en énergie et la plus rentable pour le chauffage de l'eau chaude.
Avantages :
1. Une nouvelle méthode de chauffage : La pompe à chaleur haute température extrait la chaleur de l'air à des fins de chauffage. Elle s'avère être une méthode à faible émission de carbone, écologique et sans pollution, offrant des économies d'énergie environ 60 % supérieures aux méthodes de chauffage électrique traditionnelles.
2. Le contrôle intelligent et les capacités de zonage de température rendent l'opération plus pratique et économe en énergie.
3. Chauffage très efficace ; le système peut fournir simultanément de l'eau glacée gratuite ou de la climatisation pour le refroidissement de la production ou pour améliorer les environnements de travail des ateliers.
4. Système hautement automatisé, éliminant le besoin de personnel dédié pour surveiller les opérations.
5. Installation flexible, adaptée aux nouvelles constructions et aux rénovations d'efficacité énergétique dans divers types d'usines.
6. Solutions système personnalisables : Des solutions sur mesure (eau chaude 70-95°C) sont disponibles pour les usines de galvanoplastie, les installations d'anodisation et les fabricants de circuits imprimés, en fonction des tailles de réservoirs spécifiques et des besoins en eau chaude.
Principe de fonctionnement :
La pompe à chaleur haute température à source d'air utilise l'énergie électrique pour entraîner un compresseur et utilise un réfrigérant pour absorber la chaleur de l'air, générant ainsi de l'eau chaude. Le système fonctionne par changement de phase physique (gaz-liquide-gaz) du fluide de travail, absorbant et libérant continuellement de la chaleur via ce processus cyclique. En extrayant une quantité importante de chaleur de l'air, le système transfère continuellement cette chaleur à l'alimentation en eau via un échangeur de chaleur. Cette circulation continue augmente la température de la solution de placage. Le processus de conversion de l'énergie électrique en chaleur est très efficace.
Configuration du produit
1. Basé sur le principe du cycle de Carnot et entraîné électriquement, cet équipement utilise un réfrigérant pour absorber la chaleur de l'air et produire de l'eau chaude. Il utilise un compresseur d'une marque renommée et intègre le dernier échangeur de chaleur tubulaire à double hélice de cinquième génération fabriqué aux États-Unis pour capturer efficacement la chaleur ambiante. La séparation de l'eau et de l'électricité garantit un processus écologique et économe en énergie.
2. Convient aux processus nécessitant un chauffage, tels que le rinçage à l'eau chaude, l'oxydation, la coloration, l'étanchéité à température moyenne à élevée et les bains de décapage acide/alcalin.
3. Sélection du fluide de travail : Pour garantir que la pompe à chaleur haute température fonctionne dans des limites de pression stables et admissibles, un réfrigérant spécialisé est utilisé comme fluide de travail. Ce réfrigérant offre une efficacité d'échange thermique élevée, ne cause aucune pollution environnementale et n'appauvrit pas la couche d'ozone. (La pression du réfrigérant KF-01 à une température de condensation de 90°C ne dépasse pas 2,0 MPa, garantissant le fonctionnement sûr du système et de l'équipement de la pompe à chaleur haute température.)
4. Contrôle optimisé du système de réfrigération : Cela garantit un fonctionnement stable à long terme et une durée de vie prolongée de l'unité. De plus, le système ajuste l'état de fonctionnement de la pompe à chaleur en fonction des températures ambiantes et d'évaporation, offrant des performances fiables d'économie d'énergie.
Spécifications
| type | FKH-10I/CGW | FKH-18II/CGW | FKH-35II/CGW |
| Sortie d'air latérale | Ventilation par le haut | Ventilation par le haut | |
| Spécifications d'alimentation | 220V~50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz |
| Capacité de chauffage en condition de fonctionnement A1 (20) 10kW |
18kW | 35kW | Puissance de consommation de chauffage en condition de fonctionnement A1 |
| 4.8kW Capacité de chauffage en condition de fonctionnement A3 (-12) |
16.8kW | Capacité de chauffage en condition de fonctionnement A2 (7) | 9.5kW |
| 17kW 34kW |
10.6kW | 20.6kW | 8.9kW |
| 17.9kW Capacité de chauffage en condition de fonctionnement A3 (-12) |
9.5kW | 17kW | 32kW |
| Puissance de consommation de chauffage en condition de fonctionnement A3 6.2kW |
10.6kW | 20.6kW | Capacité de chauffage en condition de fonctionnement A4 (-20) |
| 70A 16kW |
30kW | Puissance de consommation de chauffage en condition de fonctionnement A4 | 5.6kW |
| 11.1kW 20.1kW |
Courant de fonctionnement maximum | 40A | 35A |
| 70A Décharge |
1.7m³/h | 3.1m³/h | 6m³/h |
| Bruit | ≤56dB(A) | ≤58dB(A) | ≤60dB(A) |
| Perte de pression côté eau | ≤72kPa | ≤75kPa | ≤75kPa |
| Dimensions de l'unité (longueur × largeur × hauteur mm) | 1030×410×1390 | 860×780×1780 | 1550×780×1780 |
| TAILLE DE CONNEXION | DN32 (mamelons hexagonaux) | DN40 (mamelon hexagonal) | DN40 (mamelon hexagonal) |
| Poids de l'unité (kg) | 160 | 215 | 415 |
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