10HP低周囲温度ヒートポンプ

簡単な説明:

SolarShine 10HP 低周囲温度ヒートポンプもっているの利点水と電気の分離、廃ガスなし、no 廃棄物の残留物、安全で信頼性の高い、高効率、省エネ、グリーン環境保護。低い周囲温度で作業を続ける -25


製品の詳細

製品タグ

低周囲温度ヒートポンプの説明

タイプ

低い周囲温度の空気源のヒート ポンプ

ハウジング材質

プラスチック、亜鉛メッキシート

貯蔵・タンクレス

循環暖房

インストール

支えがない、壁に取り付けられた/支えがない

使用

温水/床暖房/ファンコイル加熱および冷却

暖房能力

4.5-20KW

冷媒

R410a/ R417a/ R407c/ R22/ R134a

コンプレッサー

コープランド、コープランドスクロールコンプレッサー

電圧

220V~インバータ、3800VAC/50Hz

電源

50/60Hz

関数

家の暖房、暖房、温水、プールの温水、冷房、DHW

警官

4.10-4.13

熱交換器

シェル熱交換器

蒸発器

ゴールド親水性アルミニウムフィン

作業周囲温度

マイナス -25℃~ 45℃

コンプレッサーの種類

コープランドスクロールコンプレッサー

ホワイト、グレー

応用

ジャグジー スパ/スイミング プール、ホテル、商業および産業

入力電力

2.8~30KW

ハイライト

低温ヒート ポンプ、インバーター空気熱源ヒート ポンプ

低周囲温度空気源ヒート ポンプの動作原理は何ですか。

ヒートポンプユニットは、蒸発器、凝縮器、圧縮機、膨張弁からなる密閉系で、その中に適量の冷媒が充填されています。

ヒートポンプの基本原理は、蒸発器で液冷媒が空気中の熱を吸収して蒸発(気化)し、その気化潜熱を回収熱とする逆カルノーサイクルの原理に基づいています。次に、コンプレッサーによって高温高圧のガスに圧縮され、凝縮器に入り液体に凝縮(液化)して、吸収した熱を必要な温水プールの水に送ります。液体の冷媒は、減圧後に膨張弁に戻り、膨張弁を通して膨張し、熱を吸収して蒸発するサイクルを完了します。このようにして、低温源の熱を継続的に吸収し、加熱されたプールの水を出力して、所定の温度に直接到達させます。

低周囲温度ヒートポンプの仕様

モデル

KDR-03

KDR-05S

KDR-05-G

KDR-07-G

KDR-10-G

KDR-15

KDR-20

KDR-25

HP

3馬力

5馬力

5馬力

7馬力

10馬力

15馬力

20馬力

25馬力

電源

220V/380V

220V

380V

380V

380V

380V

380V

380V

入力電力

2.8

4.2

4.7

5.2

9.2

13

18.5

20.5

異なる周囲温度での加熱出力。

(20℃)

10.8

16.2

18

20

35.4

50

71.2

78.9

(6/7℃)

9

13.7

15.3

16.9

30

42.3

60

66.6

(-6/7℃)

6.9

10.3

11.5

12.7

22.5

319

453

50.2

(-15℃)

5.9

8.8

9.9

10.9

19.3

273

38.9

43

(-20℃)

5.2

7.8

8.7

9.6

17

24

34.2

37.9

冷却出力

8.0

12.0

13.4

14.8

26.2

37.1

52.7

68.4

ファンの吹き出し方向

V\faler接続

DN25

ON25

DN25

DN25

DN32

DN40

DN50

DN50

流動度(M3/H)

2-3

4-5

5-6

5-7

7-10

12-15

15-20

20-25

寸法

(んん)

1152

1190

1190

1190

1350

1350

1800年

1800年

(んん)

422

425

425

425

645

645

1100

1100

(んん)

768

1240

1240

1240

1845年

184S

2100

2100

重量 (kg)

130

180

160

220

310

355

630

780

通常のヒートポンプに比べ、-10℃以下では蒸発温度が低すぎて蒸発しにくく、圧縮機の戻り風量が少なくなり、結露や放熱に影響します。圧縮機を接続する噴射エンタルピー増加ブランチが、超低温ヒートポンプに追加されます。コンプレッサーの戻り空気が不十分な場合、噴射エンタルピー増加ブランチがコンプレッサーの空気を補うため、コンデンサーの放熱が増加するため、非常に低い温度でも正常に熱を生成できます。

適用事例


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