8 écurie résidentielle de degré de l'utilisation -25 de chauffe-eau de pompe à chaleur de CO2 du kilowatt R744

Number modèle:SJKRS-05I/C
Point d'origine:La Chine
Quantité d'ordre minimum:Négociable
Conditions de paiement:L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacité d'approvisionnement:l'opération 80000pcs/yearCryogenic/contrôle à longue portée /R22 R410A/Residential et les bâtiments
Délai de livraison:1-30 jours ouvrables
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Adresse: PO1669, Maanshan, province d'Anhui, Chine
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8 kw R744 pompe chaleur CO2 chauffe-eau d'usage résidentiel -25 degrés stable

Description de la pompe chaleur DORIN INVERTER CO2 ((R744) Systèmes de pompe chaleur Dioxyde de carbone pompe chaleur haute température source d'air et source d'eau

Il fait toujours très froid en Europe et en Amérique, les pompes chaleur CO2 fonctionnent très stables sous -25°C, veuillez vous référer aux performances du COP et aux données techniques du dernier e-mail.°C,qui est R410 ne peut pas atteindre
Compresseur Dorin, pompe Wilo, échangeur de chaleur spécial, toutes les pièces sont de haute qualité
 
Pompes chaleur au CO2Il est très sympathique.L'environnement, contribue la politique mondiale du "pique carbone neutre"
Le CO2 est non inflammable, non toxique, produit naturel, ODP ((valeur potentielle de menace de l'ozone) = 0, GWP ((valeur potentielle de l'effet de serre) = 1 tandis que le R410 est 2088
les pompes chaleur haute température peuvent être utilisées avec les systèmes de distribution haute température existants (par exemple les radiateurs existants),et pourrait donc constituer une alternative viable aux chaudières sur le marché de la modernisation..
Le CO2 est largement reconnu comme un réfrigérant alternatif attrayant et compétitif aux fluides synthétiques dans les applications de pompes chaleur

Pompes chaleur haute température dioxyde de carbone
Le dioxyde de carbone est un fluide de travail naturel, avec une conductivité thermique élevée et une capacité thermique spécifique, ce qui contribue obtenir un coefficient de transfert de chaleur élevé;faible viscosité dynamique peut réduire la chute de pression du fluide de travail dans le tubeLa haute densité de vapeur contribue améliorer le débit de masse du fluide de travail.le rapport de densité (le rapport de densité représente la différence entre les propriétés du gaz et du liquide) est faible, ce qui est bénéfique pour la distribution du fluide de travail, et la tension de surface est faible, ce qui peut améliorer l'ébullition dans l'évaporateur et l'intensité de transfert de chaleur de la zone.La densité du gaz est élevée., et la capacité de chauffage par unité de volume est grande, soit environ 5 fois celle du R22, ce qui peut réduire la taille des tuyaux et des compresseurs, rendant le système plus léger, compact et de petite taille.Le rapport de pression du compresseur (rapport entre la pression de condensation et la pression d'évaporation du fluide de travail) est faibleDans ce cas, le processus de compression peut être plus proche de la compression isentropic et l'efficacité est améliorée.
Le processus du cycle de réfrigération transcritique du dioxyde de carbone est légèrement différent de celui du cycle de réfrigération par compression de vapeur ordinaire.La pression d'aspiration du compresseur est inférieure la pression critiqueLe processus endothermique du cycle se déroule toujours dans des conditions subcritiques.Le processus d'échange de chaleur repose sur la chaleur latente pour compléterCependant, la pression des gaz d'échappement du compresseur est supérieure la pression critique et aucun condensat n'est produit pendant le processus de libération de chaleur du milieu de travail.L'échangeur de chaleur haute pression n'est plus appelé condensateurLe concept traditionnel de température de condensation a été perdu, ce qui signifie que le processus d'échange de chaleur repose sur une chaleur sensible pour être terminé.

 

Performance de 8 kw R744 pompe chaleur CO2 chauffe-eau d'usage résidentiel -25 degrés stable

Conditions de travail température extrêmement basse: température ambiante DB-10-C, température d'entrée d'eau 9°C;
Condition de dégel: température ambiante DB2°C/WB1°C, température d'entrée d'eau 9°C; condition de basse température: température ambiante DB7°C/WB6°C, température d'entrée d'eau 9°C; condition de travail standard:température ambiante DB20°C /WB15°C, température de l'eau d'entrée 15°C; conditions de travail haute température: température ambiante DB38°C/WB23°C, température de l'eau d'entrée 29°C.
Note d'installation:
1- l'espacement autour de l'installation ne doit pas être inférieur Im;
2Les conduites autres que la pompe chaleur doivent être protégées du gel et des éléments de chauffage peuvent être installés;
3Des mesures d'isolation thermique et de protection doivent être prises pour les conduites de circulation de l'eau chaude afin d'éviter les pertes de chaleur.

HPA/mmB/mmC/mm
7.514509501450
1016009501500
15185011501900
20205011501950
30267014102150
40229022701980

 

Diagramme d'application Réservoir d'eau sous pression

8 kw R744 pompe chaleur CO2 chauffe-eau d'usage résidentiel -25 degrés stable

Diagramme du système Système de contrôle intelligent

8 kw R744 pompe chaleur CO2 chauffe-eau d'usage résidentiel -25 degrés stable

 

Liste des spécifications de la pompe chaleur eau chaude CO2

8 kw R744 pompe chaleur CO2 chauffe-eau d'usage résidentiel -25 degrés stable

ModèleLe système d'avertissement doit être conforme la présente directive.SJKRS-28II/C: les données sont fournies l'autorité compétente.SJKRS-36II/CSJKRS-55II/C: les données sont fournies l'autorité compétente.SJKRS-73II/C:Le numéro de série SJKRS-106II/CSJKRS-160II/C est un système d'échange de données.
Spécification2 ch7.5 ch10 ch15 ch20 ch30 ch45 ch
Énergie électrique230V/1N/50Hz380V/3N/50Hz
Méthode de chauffageChauffage direct / circulation
Condition de travail nominale(kW) capacité de chauffage7.4528.137.756.174.1108.6158.7
(kW)
Puissance d'entrée
1.616.18.212.216.123.634.5
Le COP4.64.64.64.64.64.64.6
(m3/h)
Flux d'eau de chauffage
0.110.60.811.211.622.333.41
Conditions de travail haute température(kw) capacité de chauffage5.5823.928.551.559.589131.5
(kw) Puissance d'entrée1.737.58.916.118.627.841.1
Le COP3.23.23.23.23.23.23.2
(m3/h)
Flux d'eau de chauffage
0.070.270.330.590.681.021.51
Conditions de travail basse température(kw) capacité de chauffage4.315.719.131.838.959.390
(kw) Puissance d'entrée1.595.87.111.814.421.933.3
Le COP2.72.72.72.72.72.72.7
(m3/h)
Flux d'eau de chauffage
0.070.280.340.560.681.041.52
Informations sur les piècesTaille de l'interface des conduites d'eauDN15DN20DN25DN32
Échangeur de chaleur eauÉchangeurs de chaleur plaques ou tubes
Échangeur de chaleur airAilettes en aluminium de tubes de cuivre
Type de compresseurdouble rotationType de moteur commande directe semi-fermé
Panneau de commandeÉcran tactile couleur
Température maximale de sortie85°C90°C
RéfrigérantR744 (CO2)
Pression de conception (MPa)Le système d'alimentation doit être équipé d'un système d'alimentation électrique.
Dimensions (L,W,H mm)750*390*12451450*950*14501600*950*15001850*1150*19002050*1150*19502670*1410*21502070 x 2150 x 2245
(dB) Bruit≤ 44≤ 56≤ 59≤ 62≤ 67≤ 70≤ 70
(kg) Poids8355066078086011801360
Température de l'eau d'alimentation ((°C)5 40
(pression de l'eau d'alimentation MPa)0.05 0.4
Température de sortie de l'eau (°C)55 8555 90
Débit maximal0.241.21.52.43.24.96.5
Température ambiante (°C)- 25 43

 

Diagramme schématique du système

 

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8 écurie résidentielle de degré de l'utilisation -25 de chauffe-eau de pompe à chaleur de CO2 du kilowatt R744

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