Chauffage de TUV et compresseur de refroidissement de Panasonic d'inverseur de C.C de source d'air de la pompe à chaleur R32 plein

Number modèle:BLN-010TB1
Point d'origine:La Chine
Capacité d'approvisionnement:5000 unités/unités par mois
Lightspot:Source d'air
Caractéristique:Peu polluant
Installation:Libre
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Foshan Guangdong China
Adresse: Ville de No.73 Defu Rd.Xingtan, ville de Foshan, province du Guangdong, P.R. de la Chine
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Chauffage de compresseur de Panasion d'inverseur de C.C de source d'air R32 plein et pompe chaleur de refroidissement

 

·Principe de chauffage de pompe chaleur d'énergie de l'air R32

 

Dans le chauffage : 4→1→2→3→4
4→1 : le réfrigérant liquide de basse pression absorbe la chaleur 3kW dans le ciel dans 4 ;
1→2 : Le réfrigérant gazeux basse température et basse pression consomme 1kW une fois comprimé dans 1, et devient le gaz hautes températures et haute pression envoyé 2 ;
Dans le 3:2 2→, le réfrigérant décharge la chaleur 4kW dans l'eau, refroidissant le réfrigérant de la phase gaseuse la phase liquide.
3→4 : Après que le réfrigérant liquide traverse l'écoulement 3, il écrit 4 sous l'action de la pression, et le réfrigérant basse pression de gaz se vaporise encore pour accomplir un cycle.
Dans ce cycle, le transfert de chaleur partir d'air-eau est réalisé comme changements d'état réfrigérants.
CANNETTE DE FIL : = 4kW/1kW = 4,0

 

·Principe clooding de pompe chaleur d'énergie de l'air R32

 

Dans la réfrigération : 4→1→2→3→4
4→1 : réfrigérant liquide de basse pression dans 4 pour absorber la chaleur de l'eau 3kW ;
1→2 : Le réfrigérant gazeux basse température et basse pression consomme 1kW une fois comprimé dans 1, et devient le gaz hautes températures et haute pression envoyé 2 ;
le milieu du 3:2 2→ le réfrigérant décharge la chaleur 4kW dans l'air, refroidissant le réfrigérant de la phase gaseuse la phase liquide.
3→4 : Après que le réfrigérant liquide traverse l'écoulement 3, il écrit 4 sous l'action de la pression, et le réfrigérant basse pression de gaz se vaporise encore pour accomplir un cycle.
Dans ce cycle, la chaleur est transférée partir du côté de l'eau au côté d'air comme changements d'état réfrigérants.
Étudiez = 3 kilowatts/1 kilowatt = 3,0

 

 

 

 

Modèle : BLN-010TB1
Alimentation d'énergieV/Ph/Hz220~240/1/50
Chauffage nominal (maximum) (A7/6℃, W30/35℃)Capacité de chauffagekilowatt10,58 (4.20-12.20)
Puissance fourniekilowatt2,29
CANNETTE DE FILW/W4,62
Chauffage nominal (maximum) (A7/6℃, W47/55℃)Capacité de chauffagekilowatt9,47
Puissance fourniekilowatt3,09
CANNETTE DE FILW/W3,06
Refroidissement nominal (maximum) (A35/24℃, W12/7℃)Capacité de refroidissementkilowatt8,34
Puissance fourniekilowatt2,66
EERW/W3,14
Niveau d'ERP (température de l'eau de débouché. 35℃)/A+++
Niveau d'ERP (température de l'eau de débouché. 55℃)/A++
Puissance d'entrée évaluéekilowatt3,83
Courant d'entrée évalué17,00
Réfrigérant/poids /R32
Écoulement d'eau évaluém3/h1,75
Quantité de fan/1
Type de moteur de fan/Inverseur de C.C
Compresseur/Inverseur de Panasonic/C.C/rotatoire/EVI
Pompe de circulation/Type/élément d'inverseur
Classe d'IP/IPX4
Pression acoustique la distance de 1mDB (A)51
Température de l'eau maximum de débouché°C60
Connexions de canalisations d'eau/DN 25 (1")
Chute de pression l'écoulement d'eau de évaluationkPa27
Gamme de température de fonctionnement (mode de chauffage)°C-30~45
Gamme de température de fonctionnement (mode roucoulant)°C16~45
Dimensions déballées (L×D×H)millimètre1100×445×850
Dimensions emballées (L×D×H)millimètre1150×580×1000
Poids déballékilogramme107
Poids emballékilogramme119

 

                                

 


 

 

                               

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

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Chauffage de TUV et compresseur de refroidissement de Panasonic d'inverseur de C.C de source d'air de la pompe à chaleur R32 plein

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