
Особенности ультранизкотемпературного воздушного теплового насоса серии «Чиянь+» Низкотемпературный воздушный тепловой насос с высокой теплопроизводительностью представляет собой агрегат нового поколения, разработанный нашей компанией. Это центральная система кондиционирования, использующая во...
Низкотемпературный воздушный тепловой насос с высокой теплопроизводительностью представляет собой агрегат нового поколения, разработанный нашей компанией. Это центральная система кондиционирования, использующая воздух в качестве источника холода (тепла) и воду в качестве теплоносителя (хладоносителя). Являясь интегрированным оборудованием, совмещающим функции источника холода и тепла, агрегат позволяет отказаться от громоздких вспомогательных устройств и принадлежностей, таких как градирни, насосы охлаждающей воды, котлы и соответствующие трубопроводные системы.
1.Высокая температура воды 55 °C, показатель IPLV превосходит требования национального стандарта по первому классу энергоэффективности.
2.Компрессор с впрыском пара.
3.Технология независимого переохлаждения.
4.Энергосбережение и экологическая безопасность.
Серия низкотемпературных воздушных тепловых насосов R410A с высокой теплопроизводительностью использует экологичный хладагент. Индекс разрушения озонового слоя (ODP) равен нулю.
5.Технология спирального и потокораспределительного нагнетания.
Тщательная настройка каждого жидкостного контура для обеспечения полноценного теплообмена хладагента; фасонный тройник для максимального использования теплообмена каждого ребра.
Двойной клапан с двойным управлением для точного согласования с воздушным полем оребрения.
6.Импортный электронный расширительный вентиль.
7.Вентилятор: низкий уровень шума, высокая производительность по воздуху.
8.Оребрённый теплообменник
(1).Цельноформованная конструкция, четырёхстороннее окружение.
(2).Спиральное распределение жидкости, точная регулировка распределения.
(3).Раздельное регулирование хладагента, адаптация к воздушному полю.
(4).Передовые отраслевые решения: увеличенная площадь теплообмена, эффективное замедление обледенения, непрерывное поглощение тепла.
9.Оптимизированный контур теплообмена снижает разницу температур теплообмена, повышая производительность теплообмена на 10 %.
Кожухотрубный теплообменник оснащён цинковым стержнем; Zn используется в качестве расходуемого анода, что решает проблему электрохимической коррозии кожухотрубного теплообменника и продлевает срок службы агрегата.
10.Резервный режим работы агрегатов.
11.Равномерная наработка компрессоров для обеспечения стабильной работы системы.
12.Многоуровневая защита агрегата от замерзания.
13.Интеллектуальное оттаивание.
14.Точное регулирование температуры, энергоэффективная эксплуатация.
15.Дистанционное управление и связь.