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La pompe à chaleur Multi+ combine le refroidissement, le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire dans un seul système économe en énergie.

Pompe à chaleur air-eau pour chauffage, climatisation et eau chaude sanitaire.

La pompe à chaleur Inverter EVI R32, caractérisée par son rapport coût-efficacité, peut être utilisée dans des zones extrêmement froides avec des températures climatiques aussi basses que -35℃ pour le chauffage/refroidissement et l'eau chaude sanitaire.

 

Services OEM/ODM disponibles.

    Description du produit

    Le cycle de chauffage
    Composants d'un cycle de chauffage par pompe à chaleur air-air
    Durant le cycle de chauffage, la chaleur est prélevée dans l'air extérieur et « pompée » à l'intérieur.

    Tout d'abord, le fluide frigorigène liquide traverse le détendeur, se transformant en un mélange liquide/vapeur à basse pression. Il se dirige ensuite vers le serpentin extérieur, qui fait office d'évaporateur. Le fluide frigorigène liquide absorbe la chaleur de l'air extérieur et s'évapore, se transformant en vapeur à basse température.

    Cette vapeur passe par la vanne d'inversion pour atteindre l'accumulateur, qui recueille tout liquide résiduel avant son entrée dans le compresseur. La vapeur est ensuite comprimée, ce qui réduit son volume et provoque son échauffement.

    Enfin, la vanne d'inversion envoie le gaz, désormais chaud, vers le serpentin intérieur, qui fait office de condenseur. La chaleur du gaz chaud est transférée à l'air ambiant, provoquant la condensation du fluide frigorigène en liquide. Ce liquide retourne au détendeur et le cycle se répète. Le serpentin intérieur est situé dans le réseau de conduits, près de la chaudière.

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    La capacité d'une pompe à chaleur à transférer la chaleur de l'air extérieur vers la maison dépend de la température extérieure. Lorsque cette température baisse, la capacité d'absorption de chaleur de la pompe à chaleur diminue également. Pour de nombreuses installations de pompes à chaleur air-air, cela signifie qu'il existe une température (appelée point d'équilibre thermique) à laquelle la puissance de chauffage de la pompe à chaleur est égale aux déperditions thermiques de la maison. En dessous de cette température ambiante extérieure, la pompe à chaleur ne peut fournir qu'une partie du chauffage nécessaire au confort thermique de l'habitation, et un chauffage d'appoint est alors indispensable.

    Il est important de noter que la grande majorité des pompes à chaleur air-air ont une température minimale de fonctionnement, en dessous de laquelle elles ne peuvent pas fonctionner. Pour les modèles récents, cette température peut varier entre -15 °C et -25 °C. En dessous de cette température, un système de chauffage d'appoint est nécessaire pour assurer le chauffage du bâtiment.

    Le cycle de refroidissement
    Composants d'un cycle de refroidissement par pompe à chaleur air-air
    Le cycle décrit ci-dessus est inversé pour rafraîchir la maison en été. L'appareil extrait la chaleur de l'air intérieur et la rejette à l'extérieur.

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    Comme lors du cycle de chauffage, le fluide frigorigène liquide traverse le détendeur et se transforme en un mélange liquide/vapeur à basse pression. Il se dirige ensuite vers le serpentin intérieur, qui fait office d'évaporateur. Le fluide frigorigène liquide absorbe la chaleur de l'air ambiant et s'évapore, se transformant en vapeur à basse température.

    Cette vapeur passe par la vanne d'inversion pour atteindre l'accumulateur, qui recueille tout liquide restant, puis par le compresseur. La vapeur est alors comprimée, ce qui réduit son volume et provoque son échauffement.

    Enfin, le gaz, désormais chaud, traverse la vanne d'inversion pour rejoindre le serpentin extérieur, qui fait office de condenseur. La chaleur du gaz chaud est transférée à l'air extérieur, provoquant la condensation du fluide frigorigène en liquide. Ce liquide retourne ensuite au détendeur, et le cycle se répète.

    Pendant le cycle de refroidissement, la pompe à chaleur déshumidifie également l'air intérieur. L'humidité de l'air qui passe sur le serpentin intérieur se condense à sa surface et est recueillie dans un bac situé à sa base. Un tuyau d'évacuation des condensats relie ce bac à l'évacuation des eaux usées de la maison.
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    Paramètres du produit


    Numéro de modèle DKFXSL-20II-LBC DKFXSL-25II-LBC
    Description du modèle 9P 10P
    Capacité de refroidissement nominale 20 kW 25 kW
    Puissance d'entrée de refroidissement nominale 6,7 kW 8,4 kW
    Gamme de capacité de refroidissement 5 à 25 kW 5 à 28 kW
    Plage de puissance d'entrée de refroidissement 1,8 à 8,5 kW 1,8 à 9,4 kW
    Capacité de chauffage nominale 20 kW 25 kW
    Puissance calorifique nominale 5,8 kW 7,3 kW
    gamme de capacité de chauffage 6~28 kW 6~31 kW
    plage de puissance d'entrée de chauffage 1,8 à 8,4 kW 1,8 à 11 kW
    Puissance d'entrée maximale 9,5 kW 12 kW
    Courant d'entrée maximal 16A 19A
    protection contre les chocs électriques Classe I Classe I
    Niveau d'étanchéité IPX4 IPX4
    Volume de charge R410A/5,5 kg R410A/6,0 kg
    résistance à l'eau 30 kPa 30 kPa
    Volume de circulation ≥4,9 m³ ≥5,8 m³
    haute pression de fonctionnement ≤4,2MPa ≤4,2MPa
    Bruit ≤62dB(A) ≤63dB(A)
    Poids net 170 kg 190 kg
    diamètre du tuyau d'eau 1,5 pouce 1,5 pouce
    Dimension unitaire 1290x450x1570(mm) 1290x450x1570(mm)