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8 estábulo residencial do grau do uso -25 do aquecedor de água da bomba de calor do CO2 do quilowatt R744

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8 estábulo residencial do grau do uso -25 do aquecedor de água da bomba de calor do CO2 do quilowatt R744
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Características
Especificações
Tipo de aquecimento: Calor do Multi-poder
COP de desempenho (COP): 5.0
Volume máximo da piscina (m3 / gal): 600 / 158400
Trocador de calor do lado da água: Casco e Tubo
Tensão de funcionamento: 220-380-410 V
Aplicação: Villa Família, Sauna e Piscina, Hotéis
Informação básica
Lugar de origem: China
Marca: LN
Certificação: CE ISO CCC ROHS
Número do modelo: SJKRS-05I/C
Condições de Pagamento e Envio
Detalhes da embalagem: pacote padrão da exportação, ou conforme o pedido do cliente
Tempo de entrega: 1-30 dias de trabalho
Termos de pagamento: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Habilidade da fonte: a operação 80000pcs/yearCryogenic/controle de longo alcance /R22 R410A/Residential e as construções
Descrição de produto

8 kw R744 CO2 bomba de calor aquecedor de água uso residencial -25 graus estável

Descrição do DORIN INVERTER CO2 ((R744) Sistemas de bomba de calor

É sempre muito frio na Europa e na América, as bombas de calor de CO2 funcionam muito estavelmente a menos de -25°C,por favor consulte o desempenho do COP e os dados técnicos no último e-mail.°C,que é R410 não pode alcançar
Compressor Dorin, bomba Wilo, trocador de calor especial, todas as peças sobressalentes são de alta qualidade
 
Bomba de calor de CO2É muito simpático comA política global de "pico de carbono neutro"
O CO2 é não inflamável, não tóxico, produto natural, ODP ((valor potencial de ameaça do ozono) = 0, GWP ((valor potencial do efeito estufa) = 1 Enquanto o R410 é 2088
As bombas de calor de alta temperatura podem ser utilizadas com sistemas de distribuição de alta temperatura existentes (por exemplo, radiadores existentes),e, por conseguinte, poderia fornecer uma alternativa viável às caldeiras no mercado de modernização.
O CO2 é amplamente reconhecido como um refrigerante alternativo atraente e competitivo para os fluidos sintéticos em aplicações de bombas de calor

Bomba de calor de alta temperatura de dióxido de carbono
O dióxido de carbono é um fluido de trabalho natural, com elevada condutividade térmica e capacidade térmica específica, que contribui para obter um elevado coeficiente de transferência de calor;baixa viscosidade dinâmica pode reduzir a queda de pressão do fluido de trabalho no tuboA elevada densidade de vapor ajuda a melhorar a taxa de fluxo de massa do fluido de trabalho.a relação de densidade (a relação de densidade representa a diferença entre as propriedades do gás e do líquido) é pequena, o que é benéfico para a distribuição do fluido de trabalho, e a tensão superficial é pequena, o que pode melhorar a ebulição na intensidade de transferência de calor do evaporador da zona.A densidade do gás é alta., e a capacidade de aquecimento por unidade de volume é grande, que é cerca de 5 vezes a do R22, o que pode reduzir o tamanho dos tubos e compressores, tornando o sistema mais leve, compacto e de pequeno tamanho.A relação de pressão do compressor (relação entre a pressão de condensação e a pressão de evaporação do fluido de trabalho) é baixaO processo de compressão pode ser mais próximo da compressão isentrópica e a eficiência é melhorada.
O processo do ciclo de refrigeração transcrítica de dióxido de carbono é ligeiramente diferente do ciclo de refrigeração por compressão de vapor comum.A pressão de sucção do compressor é inferior à pressão críticaO processo endotérmico do ciclo ainda é realizado em condições subcríticas.O processo de troca de calor depende do calor latente para completarNo entanto, a pressão do escape do compressor está acima da pressão crítica e não é produzido condensado durante o processo de liberação de calor do meio de trabalho.O trocador de calor de alta pressão já não é chamado de condensadorO conceito tradicional de temperatura de condensação foi perdido, o que significa que o processo de troca de calor depende de calor sensível para ser completado.

 

Performance de 8 kw R744 CO2 bomba de calor aquecedor de água uso residencial -25 graus estável

Condições de trabalho a temperaturas ultra-baixas: temperatura ambiente DB-10-C, temperatura de entrada de água 9°C;
Condição de descongelamento: temperatura ambiente DB2°C/WB1°C, temperatura da entrada de água 9°C; condição de baixa temperatura: temperatura ambiente DB7°C/WB6°C, temperatura da entrada de água 9°C; condição de funcionamento padrão:temperatura ambiente DB20°C /WB15°C, temperatura da água de entrada 15°C; condição de trabalho de alta temperatura: temperatura ambiente DB38°C/WB23°C, temperatura da água de entrada 29°C.
Nota de instalação:
1O espaço entre as instalações não deve ser inferior a Im;
2Os tubuladores, com excepção da bomba de calor, devem ser protegidos da geada e podem ser instalados elementos de aquecimento;
3Devem ser tomadas medidas de isolamento térmico e de protecção para as condutas de circulação de água quente, a fim de evitar perdas de calor.

HP A/mm B/mm C/mm
7.5 1450 950 1450
10 1600 950 1500
15 1850 1150 1900
20 2050 1150 1950
30 2670 1410 2150
40 2290 2270 1980

 

Diagrama de aplicação Tanque de água sob pressão

8 kw R744 CO2 bomba de calor aquecedor de água uso residencial -25 graus estável

8 estábulo residencial do grau do uso -25 do aquecedor de água da bomba de calor do CO2 do quilowatt R744 0

Diagrama do sistema Sistema de controlo inteligente

8 kw R744 CO2 bomba de calor aquecedor de água uso residencial -25 graus estável

8 estábulo residencial do grau do uso -25 do aquecedor de água da bomba de calor do CO2 do quilowatt R744 1

8 estábulo residencial do grau do uso -25 do aquecedor de água da bomba de calor do CO2 do quilowatt R744 2

 

Lista de especificações da unidade de água quente da bomba de calor de CO2

8 kw R744 CO2 bomba de calor aquecedor de água uso residencial -25 graus estável

Modelo SJKRS-05I/C SJKRS-28II/C SJKRS-36II/C SJKRS-55II/C SJKRS-73II/C SJKRS-106II/C SJKRS-160II/C
Especificações 2 CV 7.5 HP 10 CV 15 CV 20 CV 30 CV 45 CV
Fornecimento de energia 230V/1N/50Hz 380V/3N/50Hz
Método de aquecimento Aquecimento direto / circulação
Condição nominal de trabalho (kw) Capacidade de aquecimento 7.45 28.1 37.7 56.1 74.1 108.6 158.7
(kW)
Potência de entrada
1.61 6.1 8.2 12.2 16.1 23.6 34.5
COP 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6
(m3/h)
Fluxo de água de aquecimento
0.11 0.6 0.81 1.21 1.62 2.33 3.41
Condições de trabalho de alta temperatura (kw) capacidade de aquecimento 5.58 23.9 28.5 51.5 59.5 89 131.5
(kW) Potência de entrada 1.73 7.5 8.9 16.1 18.6 27.8 41.1
COP 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2
(m3/h)
Fluxo de água de aquecimento
0.07 0.27 0.33 0.59 0.68 1.02 1.51
Condições de trabalho a baixa temperatura (kw) capacidade de aquecimento 4.3 15.7 19.1 31.8 38.9 59.3 90
(kW) Potência de entrada 1.59 5.8 7.1 11.8 14.4 21.9 33.3
COP 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7
(m3/h)
Fluxo de água de aquecimento
0.07 0.28 0.34 0.56 0.68 1.04 1.52
Informações sobre peças Tamanho da interface do tubo de água DN15 DN20 DN25 DN32
Trocador de calor de água Cambio de calor de placas ou tubos
Trocador de calor de ar Pernas de alumínio de tubos de cobre
Tipo de compressor De potência igual ou superior a 20 kW Tipo de veículo recíproco semi-fechado
Painel de operação Ecrã táctil colorido
Temperatura máxima da saída 85°C 90°C
Refrigerante R744 (CO2)
Pressão de projeto ((MPa) 15MPa (HP)/8MPa (LP)
Dimensões (L,W,H mm) 750*390*1245 1450*950*1450 1600 * 950 * 1500 1850*1150*1900 2050*1150*1950 2670*1410*2150 2070x2150x2245
(dB) Ruído ≤ 44 ≤ 56 ≤ 59 ≤ 62 ≤ 67 ≤ 70 ≤ 70
(kg) Peso 83 550 660 780 860 1180 1360
Temperatura da água de alimentação ((°C) 5 ~ 40
(pressão da água de alimentação MPa) 0.05 a 0.4
Temperatura da saída de água (°C) 55 ~ 85 55 ~ 90
Fluxo máximo 0.24 1.2 1.5 2.4 3.2 4.9 6.5
Temperatura ambiente (°C) - 25 ~ 43

 

Diagrama esquemático do sistema

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