Stärke des industriellen CO2-Luftenergie-Wärmepumpe-Warmwasserbereiterheißwassers
Wärmepumpe-Warmwasserbereiter ist ein neuer Typ von Heißwasser- und HeizungsWärmepumpeprodukt, das ein Gerät der Heizung und des Heißwassers ist, das Kessel ersetzen kann. Verglichen mit traditioneller Solarenergie, absorbieren Wärmepumpe-Warmwasserbereiter nicht nur Hitze von der Luft, aber, Solarenergie auch zu absorbieren. Der Wärmepumpe-Warmwasserbereiter absorbiert Hitze durch die abkühlende Temperaturdifferenz und drückt den Kompressor zusammen, um zu erhitzen und tauscht dann Hitze mit Wasser aus, das erheblich die thermische Leistungsfähigkeit verbessert und vollen Gebrauch von der neuen Energie macht. Es ist ein neuer Typ Warmwasserbereiter, der tadellos die Vorteile von elektrischen Warmwasserbereitern und von Solarwarmwasserbereitern kombiniert. Zur Zeit gibt es drei Reihen Wärmepumpe-Warmwasserbereiter: Luftquellwärmepumpe-Warmwasserbereiter, Wasserquellwärmepumpe und Solarenergieart. Sie ist eine der besten Ausrüstung, zum der neuen Energie zu entwickeln und zu verwenden. Entsprechend verschiedenen Wärmequellen können Wärmepumpen in Luftquellwärmepumpen, Wasserquellwärmepumpen und Grundquellwärmepumpen unterteilt werden. Die Luftquell(Solar) Wärmepumpe ist- eins der höchstentwickelten Produkte in der Welt heute. Das Produkt verwendet abkühlendes als Medium. Das Kühlmittel absorbiert die Energie in der Luft (oder im Sonnenlicht) im Ventilatorkonvektor (oder im Sonnenkollektor) und überschreitet dann durch die Luft. Nachdem der Kompressor sich zusammendrückt und erhitzt, wird die Hitze auf das Wasser durch das Wärmeaustauschgerät übertragen, um Heißwasser zu produzieren, und das Heißwasser wird zum Heizkörper des Benutzers durch das Wasserzirkulationssystem für die Heizung geschickt oder benutzt direkt für Warmwasserversorgung. Prinzip der Heißwassereinheit der Wärmepumpe:
Die Heißwassereinheit der Wärmepumpe folgt dem Gesetz der Energieeinsparung und dem zweiten Gesetz von Thermodynamik. Unter Verwendung des Prinzips der Wärmepumpe, muss sie nur ein kleines Teil mechanische Arbeit (elektrische Energie) verbrauchen um die Hitze in einer Umwelt der niedrigen Temperatur (Atmosphäre oder Grundwasser, etc.) auf eine Umwelt der hohen Temperatur zu übertragen. Im Warmwasserbereiter wird sie erhitzt, um Heißwasser zu produzieren. Eine Wärmepumpe kann mit einer Wasserpumpe verglichen werden. Wasserkanister nicht spontan von einem niedrigen Platz zu einem hohen Platz fließen. Um Wasser von einem niedrigen Platz zu einem hohen Platz zu transportieren, muss eine Pumpe benutzt werden um ein Teil des Stroms zu verbrauchen um das Wasser zu erhitzen.
Die CO2-Luftquellwärmepumpeheiztechnologie hat die Eigenschaften der starken Anpassungsfähigkeit zur Außentemperatur in den kalten Bereichen, in der hohen Wasseraustrittstemperatur und im hohes Heizungs- Koeffizienten unter der Zustand der großen Temperaturdifferenz zwischen Versorgung und Rückkehrwasser. Verglichen mit der traditionellen mittleren Wärmepumpe Freon-Funktion, kann die CO2-Wärmepumpe eine Temperatur von mehr ℃ als 70 erreichen, die den Bedarf von verschiedenen Heizkörpern erfüllen und Heizung und inländische Warmwasserversorgung verwirklichen kann. Als Kühlmittel hat Kohlendioxyd die Vorteile der hoher Dichte, der niedrigen Viskosität, des kleinen Flussverlustes und des guten Wärmeübertragungseffektes.
Hauptspezifikationen. Die nominale Arbeitsbedingung (Temperatur bei ungesättigter Luft im Freien von 7°C) Reichweiten der Heißwassereinlaß/die Ausgangstemperatur von 50°C/70°C und die SPINDEL ist 2,46. Unter niedrigen Temperaturbedingungen (Temperatur bei ungesättigter Luft im Freien -20°C), der Heißwassereinlaß/-Ausgangstemperatur erreicht 50°C/70°C, und die SPINDEL erreicht 1,66.
energiesparender Effekt. Verglichen mit Heizung wie Ölkesseln, Gaskesseln und elektrische Kessel, ist die energiesparende Rate mehr als 50%.
Anwendungsbereich. Es wird im Baugewerbe, einschließlich öffentliche Gebäude und Wohngebäude wie Zivilgebäude, Bürogebäude, Handelsgebäude, Wissenschaft, Ausbildung, Kultur und Gesundheit und Wohngebäude für zentralisierte oder verteilte Heizung und inländisches Heißwasser verwendet.
Parameter des industriellen CO2-Luftenergie-Wärmepumpe-Warmwasserbereiterheißwassers
Einheitsart | SJKRS-28 II/C | SJKRS-36II/C | SJKRS-55 II/C | SJKRS-73 I/C | SJKRS-106 IC | SJKRS-I60II /C | |
Spezifikationen | 7.5HP | 10HP | 15HP | 20HP | 30HP | 40HP | |
Stromversorgung | Dreiphasen-five-wire380V/50Hz | ||||||
Heizungsmodus | Direkte Hitze-/Zyklusart | ||||||
Standardarbeitsbedingung | Heizleistung (Kilowatt) | 27,5 | 36,7 | 55,1 | 72,8 | 10.6.5 | 155,1 |
Eingangsleistung (Kilowatt) | 6,1 | 8,2 | 13,7 | 16,1 | 23,6 | 34,5 | |
SPINDEL | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |
Heißer Wasserstrom (m-³ /h) | 0,59 | 0,79 | 1,18 | 1,56 | 2,29 | 3,33 | |
Zustand der hohen Temperatur | Heizleistungskilowatt) | 23,9 | 28,5 | 51,5 | 59,5 | 89 | 13.1.5 |
Eingangsleistung (Kilowatt) | 7,5 | 8,9 | 16,1 | 18,6 | 27,8 | 41,1 | |
SPINDEL | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | |
Heißer Wasserstrom (m-³ /h) | 0,27 | 0,33 | 0,59 | 0,68 | 1,02 | 1,51 | |
Niedrige Temperaturbedingung | Heizleistung (Kilowatt) | 17,3 | 21,4 | 34,8 | 41,5 | 62,2 | 94,5 |
Eingangsleistung (Kilowatt) | 6,2 | 7,6 | 12,4 | 14,8 | 22,2 | 33,8 | |
SPINDEL | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | |
Heißer Wasserstrom (m-³ /h) | 0,32 | 0,4 | 0,65 | 0,78 | 1,16 | 1,77 | |
Teilinformationen | Größe des Wasserleitungsrohrverbinders | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | ||
Wasserwärmetauscher | Platten- oder Ärmelwärmetauscher | ||||||
Luft-Wärmetauscher | Aluminiumflosse für kupfernes Rohr | ||||||
Kompressorart | Halb-geschlossenes Austauschen | ||||||
Operations-Platte | Farbtouch Screen | ||||||
Maximale Ausgangstemperatur (℃) | 90℃ | ||||||
Kühlmittel | R744 (CO2) | ||||||
Prüfdruck (MPa) | Hohe Seite 15, niedrige Seite 8 | ||||||
Maße (Länge, Breite und Höhe Millimeter) | 1450x950x1450 | 1600x950x1500 | 1850x1150x1900 | 2050x1150x1950 | 2670x1410x2150 | 2290x2270x1980 | |
Geräusche (DB) | 56 | 59 | 62 | 67 | 70 | 70 | |
Gewicht (Kilogramm) | 550 | 660 | 780 | 860 | 1180 | 221360 | |
BEREICH des Gebrauches | Speisewassertemperatur (℃) | 5~ 40 | |||||
Speisewasserdruck | 0,05~ 0,4 | ||||||
Abfliessende Temperatur (℃) | 55~ 90 | ||||||
Maximaler Fluss | 1,2 | 1,5 | 2,4 | 3,2 | 4,9 | 6,5 | |
Umgebende Temperatur (℃) | ‘ - 20~43 |