связаться с нами
Leave Your Message
AI Helps Write
Категории товаров
Рекомендуемые товары

Тепловой насос Multi+ объединяет охлаждение, отопление и горячее водоснабжение в единой энергосберегающей системе.

Тепловой насос «воздух-вода» для отопления, охлаждения и горячего водоснабжения дома.

Инверторный тепловой насос EVI на хладагенте R32, отличающийся экономичностью, может использоваться в регионах с экстремально низкими температурами до -35℃ для отопления/охлаждения и горячего водоснабжения.

 

Доступны услуги OEM/ODM.

    Описание продукта

    Цикл нагрева
    Компоненты цикла отопления с использованием теплового насоса с воздушным источником тепла
    В процессе отопления тепло забирается из наружного воздуха и "перекачивается" внутрь помещения.

    Сначала жидкий хладагент проходит через расширительный клапан, превращаясь в низкотемпературную смесь жидкости и пара. Затем он поступает во внешний змеевик, который выполняет функцию испарителя. Жидкий хладагент поглощает тепло из наружного воздуха и закипает, превращаясь в низкотемпературный пар.

    Этот пар проходит через реверсивный клапан в аккумулятор, который собирает остатки жидкости до того, как пар попадет в компрессор. Затем пар сжимается, уменьшая свой объем и вызывая его нагрев.

    Наконец, реверсивный клапан направляет нагретый газ во внутренний змеевик, который является конденсатором. Тепло от горячего газа передается воздуху внутри помещения, вызывая конденсацию хладагента в жидкость. Эта жидкость возвращается в расширительное устройство, и цикл повторяется. Внутренний змеевик расположен в воздуховоде, рядом с печью.

    деталь-01rd9детали-02547detail-03s43

    Способность теплового насоса передавать тепло из наружного воздуха в дом зависит от температуры наружного воздуха. По мере снижения этой температуры снижается и способность теплового насоса поглощать тепло. Для многих установок с тепловыми насосами, использующими воздушный источник тепла, это означает, что существует температура (называемая точкой теплового баланса), при которой тепловая мощность теплового насоса равна теплопотерям дома. Ниже этой температуры наружного воздуха тепловой насос может обеспечить лишь часть тепла, необходимого для поддержания комфортной температуры в жилом помещении, и требуется дополнительный обогрев.

    Важно отметить, что подавляющее большинство тепловых насосов с воздушным источником тепла имеют минимальную рабочую температуру, ниже которой они не могут работать. Для более новых моделей этот диапазон может составлять от -15°C до -25°C. При температуре ниже этого значения для обогрева здания необходимо использовать дополнительную систему.

    Цикл охлаждения
    Компоненты цикла охлаждения теплового насоса с воздушным источником тепла
    Описанный выше цикл меняет направление для охлаждения дома летом. Устройство отводит тепло из воздуха внутри помещения и выводит его наружу.

    деталь-041s0detail-05io4detail-06xox
    Как и в цикле отопления, жидкий хладагент проходит через расширительный клапан, превращаясь в низкотемпературную смесь жидкости и пара. Затем он поступает во внутренний змеевик, который выполняет функцию испарителя. Жидкий хладагент поглощает тепло из воздуха внутри помещения и закипает, превращаясь в низкотемпературный пар.

    Этот пар проходит через реверсивный клапан в аккумулятор, который собирает остатки жидкости, а затем в компрессор. После этого пар сжимается, уменьшая свой объем и вызывая его нагрев.

    Наконец, нагретый газ проходит через реверсивный клапан к наружному теплообменнику, который выполняет функцию конденсатора. Тепло от горячего газа передается наружному воздуху, вызывая конденсацию хладагента в жидкость. Эта жидкость возвращается в расширительное устройство, и цикл повторяется.

    В процессе охлаждения тепловой насос также осушает воздух в помещении. Влага из воздуха, проходящего над внутренним теплообменником, конденсируется на его поверхности и собирается в поддоне в нижней части теплообменника. Этот поддон соединен с канализационной системой дома дренажным каналом для конденсата.
    1608173276_53iq8jПринцип-1a1s
     
     

    Параметры продукта


    Номер модели. DKFXSL-20II-LBC DKFXSL-25II-LBC
    Описание модели 9P 10P
    Номинальная холодопроизводительность 20 кВт 25 кВт
    Номинальная потребляемая мощность системы охлаждения 6,7 кВт 8,4 кВт
    Диапазон холодопроизводительности 5~25 кВт 5~28 кВт
    Диапазон потребляемой мощности системы охлаждения 1,8~8,5 кВт 1,8~9,4 кВт
    Номинальная тепловая мощность 20 кВт 25 кВт
    Номинальная потребляемая мощность нагрева 5,8 кВт 7,3 кВт
    диапазон мощности нагрева 6~28 кВт 6~31 кВт
    диапазон входной мощности нагрева 1,8~8,4 кВт 1,8~11 кВт
    Максимальная входная мощность 9,5 кВт 12 кВт
    Максимальный входной ток 16А 19А
    Защита от поражения электрическим током Класс I Класс I
    Водонепроницаемый класс IPX4 IPX4
    объем заряда R410A/5,5 кг R410A/6.0 кг
    Сопротивление со стороны воды 30 кПа 30 кПа
    Объём кровообращения ≥4.9m³ ≥5,8 м³
    Работа при высоком давлении ≤4,2 МПа ≤4,2 МПа
    Шум ≤62 дБ(А) ≤63 дБ(А)
    Вес нетто 170 кг 190 кг
    диаметр водопроводной трубы 1,5 дюйма 1,5 дюйма
    Размер единицы 1290x450x1570 (мм) 1290x450x1570 (мм)