| 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 |
Ce chauffe-eau thermodynamique CC à onduleur haute température utilise un fonctionnement en cascade à deux étages avec double compresseur pour produire de l'eau chaude. Il combine parfaitement les excellentes performances à basse température du réfrigérant R410A avec les caractéristiques haute température du R134a.
Le premier étage est équipé d'un compresseur CC à onduleur Mitsubishi R410A qui ajuste sa vitesse en fonction des conditions de fonctionnement et des températures ambiantes, offrant des conditions de travail stables pour le second étage. Le compresseur R134a du second étage génère ensuite de l'eau chaude à 90°C. La température de l'eau de sortie peut être réglée entre 55°C et 90°C selon les besoins de l'utilisateur.
Applications : Ce chauffe-eau thermodynamique haute température répond aux besoins de chauffage dans divers secteurs, notamment le traitement agricole et des sous-produits, le traitement des boissons, la galvanoplastie et la teinture, l'impression et la teinture textiles, le séchage, la désinfection et le forage pétrolier.
Caractéristiques
1. Technologie de compresseur EVI : Utilise des compresseurs Copeland EVI pour un fonctionnement efficace dans diverses conditions.
2. Compatibilité multi-puissance : Prend en charge les alimentations monophasées 220V-240V et triphasées 380V-415V.
3. Protection de sécurité complète : Comprend des protections pour la température, le chronométrage, le débit d'eau, l'antigel et le courant, ainsi que des fonctions de pressostat.
4. Personnalisation flexible : Offre des options de personnalisation complète, de personnalisation en petits lots et de production basée sur des conceptions ou des échantillons spécifiques.
5. Certifications de qualité : Détient les certifications CE, ISO9001, CCC, CB, RoHS, SASO et SGS.
6. Haute efficacité énergétique : Atteint un rapport d'efficacité énergétique (COP) de 2,52-2,56, économisant environ 70 % d'énergie par rapport aux chauffages traditionnels.
Avantages
1. Compresseur
Nos pompes à chaleur à grande échelle utilisent des compresseurs scroll Copeland fabriqués aux États-Unis, tandis que les modèles à petite échelle utilisent des compresseurs ; les deux sont spécialement conçus pour les applications de pompes à chaleur et offrent une efficacité de fonctionnement élevée.
2. Système de contrôle électrique
Le système de contrôle permet une gestion facile des pompes de circulation, de l'appoint d'eau, de l'alimentation en eau, du chauffage électrique auxiliaire et du dégivrage automatique PID. Les utilisateurs peuvent configurer les paramètres pour répondre aux exigences spécifiques du projet et obtenir une automatisation complète du système.
3. Échangeur de chaleur à caloducs et calandre
La pompe à chaleur utilise un échangeur de chaleur à caloducs et calandre à haute efficacité avec une surface de transfert de chaleur 3,7 fois supérieure à celle des conceptions à tubes nus ; sa configuration unique et sa structure hélicoïdale compacte assurent un échange de chaleur optimal pour le réfrigérant.
4. Détendeur électronique
Nous employons des détendeurs Sanhua intégrés à notre système de contrôle propriétaire pour créer une unité de contrôle de détente électronique spécialisée. Ce système utilise la technologie numérique pour ajuster le débit de réfrigérant en fonction de la température, garantissant des débits optimaux et atteignant un COP plus élevé.
Spécifications
| type | FKH-10I/CGW | FKH-18II/CGW | FKH-35II/CGW |
| Sortie d'air latérale | Sortie d'air par le haut | Sortie d'air 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 |
| 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 charge 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 |
| Besoin d'aide 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 |
Ce chauffe-eau thermodynamique CC à onduleur haute température utilise un fonctionnement en cascade à deux étages avec double compresseur pour produire de l'eau chaude. Il combine parfaitement les excellentes performances à basse température du réfrigérant R410A avec les caractéristiques haute température du R134a.
Le premier étage est équipé d'un compresseur CC à onduleur Mitsubishi R410A qui ajuste sa vitesse en fonction des conditions de fonctionnement et des températures ambiantes, offrant des conditions de travail stables pour le second étage. Le compresseur R134a du second étage génère ensuite de l'eau chaude à 90°C. La température de l'eau de sortie peut être réglée entre 55°C et 90°C selon les besoins de l'utilisateur.
Applications : Ce chauffe-eau thermodynamique haute température répond aux besoins de chauffage dans divers secteurs, notamment le traitement agricole et des sous-produits, le traitement des boissons, la galvanoplastie et la teinture, l'impression et la teinture textiles, le séchage, la désinfection et le forage pétrolier.
Caractéristiques
1. Technologie de compresseur EVI : Utilise des compresseurs Copeland EVI pour un fonctionnement efficace dans diverses conditions.
2. Compatibilité multi-puissance : Prend en charge les alimentations monophasées 220V-240V et triphasées 380V-415V.
3. Protection de sécurité complète : Comprend des protections pour la température, le chronométrage, le débit d'eau, l'antigel et le courant, ainsi que des fonctions de pressostat.
4. Personnalisation flexible : Offre des options de personnalisation complète, de personnalisation en petits lots et de production basée sur des conceptions ou des échantillons spécifiques.
5. Certifications de qualité : Détient les certifications CE, ISO9001, CCC, CB, RoHS, SASO et SGS.
6. Haute efficacité énergétique : Atteint un rapport d'efficacité énergétique (COP) de 2,52-2,56, économisant environ 70 % d'énergie par rapport aux chauffages traditionnels.
Avantages
1. Compresseur
Nos pompes à chaleur à grande échelle utilisent des compresseurs scroll Copeland fabriqués aux États-Unis, tandis que les modèles à petite échelle utilisent des compresseurs ; les deux sont spécialement conçus pour les applications de pompes à chaleur et offrent une efficacité de fonctionnement élevée.
2. Système de contrôle électrique
Le système de contrôle permet une gestion facile des pompes de circulation, de l'appoint d'eau, de l'alimentation en eau, du chauffage électrique auxiliaire et du dégivrage automatique PID. Les utilisateurs peuvent configurer les paramètres pour répondre aux exigences spécifiques du projet et obtenir une automatisation complète du système.
3. Échangeur de chaleur à caloducs et calandre
La pompe à chaleur utilise un échangeur de chaleur à caloducs et calandre à haute efficacité avec une surface de transfert de chaleur 3,7 fois supérieure à celle des conceptions à tubes nus ; sa configuration unique et sa structure hélicoïdale compacte assurent un échange de chaleur optimal pour le réfrigérant.
4. Détendeur électronique
Nous employons des détendeurs Sanhua intégrés à notre système de contrôle propriétaire pour créer une unité de contrôle de détente électronique spécialisée. Ce système utilise la technologie numérique pour ajuster le débit de réfrigérant en fonction de la température, garantissant des débits optimaux et atteignant un COP plus élevé.
Spécifications
| type | FKH-10I/CGW | FKH-18II/CGW | FKH-35II/CGW |
| Sortie d'air latérale | Sortie d'air par le haut | Sortie d'air 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 |
| 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 charge 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 |
| Besoin d'aide supplémentaire | |||