Тип винтового теплового насоса, 200–3600 кВт
Ruidong Group
штат: | |
---|---|
Количество: | |
|
Описание продукта
Геотермальные тепловые насосы винтового типа, также известные как водяные тепловые насосы, широко используются в крупномасштабных проектах по центральному кондиционированию воздуха, центральному отоплению и нагреву горячей воды высокой температуры. Эти агрегаты включают в себя первоклассные винтовые компрессоры, компоненты управления системой хладагента и устройства компьютерного управления, которые спроектированы и изготовлены в строгом соответствии с отраслевыми стандартами. Они способны обеспечивать как охлаждение летом, так и обогрев зимой, что делает их универсальными для круглогодичного использования в промышленных условиях, где требуется источник холода средней и низкой температуры.
1. Отличный выбор:
В геотермальных тепловых насосах винтового типа используются компрессоры известных марок, таких как Hanbell или Bitzer, и они имеют двухвинтовую конструкцию. Такая конструкция обеспечивает минимальную несбалансированную вращательную силу, что приводит к исключительно низкому уровню вибрации и шума. Кроме того, агрегаты обеспечивают сбалансированную работу при частичной нагрузке, что обеспечивает высокую эффективность.
2. Оптимизированный дизайн:
Значительно сокращая потребление воды, наши тепловые насосы с источником воды эффективно экономят ценные водные ресурсы и одновременно снижают эксплуатационные расходы.
3. Независимые исследования и разработки:
В тепловом насосе используется медная трубка с внутренней резьбой для испарителя и медная трубка с наружным оребрением для конденсатора. Эта инновационная конструкция значительно повышает как коэффициент теплопередачи, так и мощность теплопередачи.
4. Энергосбережение и защита окружающей среды.
В холодильной системе с тепловым насосом в качестве дросселирующего элемента используется электронный расширительный клапан. Этот электронный клапан обеспечивает точный контроль над расходом хладагента, обеспечивая оптимальные уровни производительности системы теплового насоса.
5. Расширенные элементы управления:
Компьютерное управление и интерфейс RS-485 позволяют осуществлять централизованное управление автоматизацией здания.
6. Электробезопасность:
Режим независимого источника питания используется для реализации изоляции питания и сильной защиты от помех.
Система дистанционного мониторинга ПЛК, добавленная к геотермальному теплонасосу винтового типа, позволяет пользователям контролировать и управлять удаленным блоком через компьютер или мобильный телефон.
На момент выхода агрегатов с завода завершена сборка трубопроводов и системы электроуправления, проведена пробная эксплуатация на испытательном стенде. Его можно ввести в эксплуатацию только после подключения электропитания, охлаждающей и охлажденной воды на месте.
7. Область применения:
① Крупномасштабные тепловые насосные агрегаты с наземным (водяным) источником работают в широком диапазоне температур источника воды: 10-35°C;
② Он может обеспечить не только горячую и холодную воду с кондиционером с температурой 7 ℃ или 50 ℃, но и горячую воду для бытовых нужд;
③ Его также можно использовать в качестве источника тепла для городского центрального отопления.
Геотермальные тепловые насосы винтового типа широко используются в офисных зданиях, торговых центрах, гостиницах, больницах, школах, театрах, стадионах, развлекательных центрах, промышленных и горнодобывающих предприятиях и других крупных и средних зданиях для обеспечения охлажденной/(бытовой) горячей водой. вода для центральных систем кондиционирования воздуха, а также может использоваться. Обеспечивает технологическую охлажденную воду и горячую воду для текстильной, химической, пищевой, электронной, научной и других отраслей промышленности.
|
Упаковка продукта
|
Техническая спецификация
Тепловой насос с источником воды R134a затопленного типа | |||||||||||
Модель агрегата | РЛСГ-АР | 240 | 260 | 280 | 300 | 340 | 380 | 400 | 440 | 550 | 600 |
Номинальная холодопроизводительность | кВт | 238 | 260 | 282 | 313 | 336 | 380 | 419 | 460 | 519 | 595 |
Входная мощность | кВт | 37.4 | 39.4 | 43.8 | 47.1 | 51 | 57.1 | 62.9 | 67.4 | 76.1 | 87 |
Номинальная теплопроизводительность | кВт | 242 | 255 | 279 | 301 | 340 | 382 | 408 | 446 | 496 | 563 |
Рабочий ток | A | 49.3 | 52 | 56.6 | 61.1 | 69 | 77.3 | 82.5 | 90 | 100.3 | 113.8 |
Макс. рабочий ток | A | 122.9 | 130.3 | 141.2 | 151.7 | 168.4 | 190.1 | 205.9 | 221.8 | 247.2 | 280.3 |
Напряжение питания | 3Н-380В-50ГЦ | ||||||||||
Хладагент | Р134а | ||||||||||
Заправка хладагента | 84 | 89 | 96 | 104 | 117 | 132 | 140 | 153 | 171 | 194 | |
Устройство контроля хладагента | EXV | EXV | EXV | EXV | EXV | EXV | EXV | EXV | EXV | EXV | |
Тип компрессора | Тип | Винтовой компрессор | |||||||||
Кол-во | 1 | ||||||||||
Испаритель | Тип | Кожухотрубный тип | |||||||||
Падение давления воды (кПа) | 70-90 | 70-90 | 70-90 | 70-90 | 70-90 | 70-90 | 70-90 | 70-90 | 70-90 | 70-90 | |
Диаметр водопроводной трубы (DN) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | |
Охлажденная вода (м3/ч) | 41 | 45 | 49 | 54 | 58 | 65 | 72 | 79 | 89 | 102 | |
Колодезная вода (м3/ч) | 25 | 27 | 29 | 32 | 35 | 39 | 43 | 47 | 53 | 61 | |
Тип конденсатора | Тип | Кожухотрубный тип | |||||||||
Падение давления воды (кПа) | 70-90 | 70-90 | 70-90 | 70-90 | 70-90 | 70-90 | 70-90 | 70-90 | 70-90 | 70-90 | |
Диаметр водопроводной трубы (DN) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | |
Горячая вода (м3/ч) | 40 | 42 | 46 | 50 | 56 | 63 | 67 | 73 | 82 | 93 | |
Колодезная вода (м3/ч) | 24 | 25 | 28 | 30 | 34 | 38 | 40 | 44 | 49 | 55 | |
Шум | дБ(А) | 79.6 | 79.9 | 80.4 | 81.5 | 83.1 | 84.2 | 85.2 | 86.3 | 86.9 | 87.1 |
Структура подразделения | Горизонтальный | ||||||||||
Dimensions | L | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3400 | 3400 |
W | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1600 | |
H | 1600 | 1600 | 1650 | 1650 | 1650 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
Установочный размер (мм) | Л1 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2735 | 2735 |
П1 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1400 | |
Вес нетто | кг | 1700 | 1800 | 1850 | 1950 | 2100 | 2400 | 2700 | 2900 | 3200 | 3600 |
Беговой вес | кг | 2050 | 2250 | 2400 | 2600 | 2850 | 3150 | 3500 | 3800 | 4100 | 4500 |
|
Описание продукта
Геотермальные тепловые насосы винтового типа, также известные как водяные тепловые насосы, широко используются в крупномасштабных проектах по центральному кондиционированию воздуха, центральному отоплению и нагреву горячей воды высокой температуры. Эти агрегаты включают в себя первоклассные винтовые компрессоры, компоненты управления системой хладагента и устройства компьютерного управления, которые спроектированы и изготовлены в строгом соответствии с отраслевыми стандартами. Они способны обеспечивать как охлаждение летом, так и обогрев зимой, что делает их универсальными для круглогодичного использования в промышленных условиях, где требуется источник холода средней и низкой температуры.
1. Отличный выбор:
В геотермальных тепловых насосах винтового типа используются компрессоры известных марок, таких как Hanbell или Bitzer, и они имеют двухвинтовую конструкцию. Такая конструкция обеспечивает минимальную несбалансированную вращательную силу, что приводит к исключительно низкому уровню вибрации и шума. Кроме того, агрегаты обеспечивают сбалансированную работу при частичной нагрузке, что обеспечивает высокую эффективность.
2. Оптимизированный дизайн:
Значительно сокращая потребление воды, наши тепловые насосы с источником воды эффективно экономят ценные водные ресурсы и одновременно снижают эксплуатационные расходы.
3. Независимые исследования и разработки:
В тепловом насосе используется медная трубка с внутренней резьбой для испарителя и медная трубка с наружным оребрением для конденсатора. Эта инновационная конструкция значительно повышает как коэффициент теплопередачи, так и мощность теплопередачи.
4. Энергосбережение и защита окружающей среды.
В холодильной системе с тепловым насосом в качестве дросселирующего элемента используется электронный расширительный клапан. Этот электронный клапан обеспечивает точный контроль над расходом хладагента, обеспечивая оптимальные уровни производительности системы теплового насоса.
5. Расширенные элементы управления:
Компьютерное управление и интерфейс RS-485 позволяют осуществлять централизованное управление автоматизацией здания.
6. Электробезопасность:
Режим независимого источника питания используется для реализации изоляции питания и сильной защиты от помех.
Система дистанционного мониторинга ПЛК, добавленная к геотермальному теплонасосу винтового типа, позволяет пользователям контролировать и управлять удаленным блоком через компьютер или мобильный телефон.
На момент выхода агрегатов с завода завершена сборка трубопроводов и системы электроуправления, проведена пробная эксплуатация на испытательном стенде. Его можно ввести в эксплуатацию только после подключения электропитания, охлаждающей и охлажденной воды на месте.
7. Область применения:
① Крупномасштабные тепловые насосные агрегаты с наземным (водяным) источником работают в широком диапазоне температур источника воды: 10-35°C;
② Он может обеспечить не только горячую и холодную воду с кондиционером с температурой 7 ℃ или 50 ℃, но и горячую воду для бытовых нужд;
③ Его также можно использовать в качестве источника тепла для городского центрального отопления.
Геотермальные тепловые насосы винтового типа широко используются в офисных зданиях, торговых центрах, гостиницах, больницах, школах, театрах, стадионах, развлекательных центрах, промышленных и горнодобывающих предприятиях и других крупных и средних зданиях для обеспечения охлажденной/(бытовой) горячей водой. вода для центральных систем кондиционирования воздуха, а также может использоваться. Обеспечивает технологическую охлажденную воду и горячую воду для текстильной, химической, пищевой, электронной, научной и других отраслей промышленности.
|
Упаковка продукта
|
Техническая спецификация
Тепловой насос с источником воды R134a затопленного типа | |||||||||||
Модель агрегата | РЛСГ-АР | 240 | 260 | 280 | 300 | 340 | 380 | 400 | 440 | 550 | 600 |
Номинальная холодопроизводительность | кВт | 238 | 260 | 282 | 313 | 336 | 380 | 419 | 460 | 519 | 595 |
Входная мощность | кВт | 37.4 | 39.4 | 43.8 | 47.1 | 51 | 57.1 | 62.9 | 67.4 | 76.1 | 87 |
Номинальная теплопроизводительность | кВт | 242 | 255 | 279 | 301 | 340 | 382 | 408 | 446 | 496 | 563 |
Рабочий ток | A | 49.3 | 52 | 56.6 | 61.1 | 69 | 77.3 | 82.5 | 90 | 100.3 | 113.8 |
Макс. рабочий ток | A | 122.9 | 130.3 | 141.2 | 151.7 | 168.4 | 190.1 | 205.9 | 221.8 | 247.2 | 280.3 |
Напряжение питания | 3Н-380В-50ГЦ | ||||||||||
Хладагент | Р134а | ||||||||||
Заправка хладагента | 84 | 89 | 96 | 104 | 117 | 132 | 140 | 153 | 171 | 194 | |
Устройство контроля хладагента | EXV | EXV | EXV | EXV | EXV | EXV | EXV | EXV | EXV | EXV | |
Тип компрессора | Тип | Винтовой компрессор | |||||||||
Кол-во | 1 | ||||||||||
Испаритель | Тип | Кожухотрубный тип | |||||||||
Падение давления воды (кПа) | 70-90 | 70-90 | 70-90 | 70-90 | 70-90 | 70-90 | 70-90 | 70-90 | 70-90 | 70-90 | |
Диаметр водопроводной трубы (DN) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | |
Охлажденная вода (м3/ч) | 41 | 45 | 49 | 54 | 58 | 65 | 72 | 79 | 89 | 102 | |
Колодезная вода (м3/ч) | 25 | 27 | 29 | 32 | 35 | 39 | 43 | 47 | 53 | 61 | |
Тип конденсатора | Тип | Кожухотрубный тип | |||||||||
Падение давления воды (кПа) | 70-90 | 70-90 | 70-90 | 70-90 | 70-90 | 70-90 | 70-90 | 70-90 | 70-90 | 70-90 | |
Диаметр водопроводной трубы (DN) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | |
Горячая вода (м3/ч) | 40 | 42 | 46 | 50 | 56 | 63 | 67 | 73 | 82 | 93 | |
Колодезная вода (м3/ч) | 24 | 25 | 28 | 30 | 34 | 38 | 40 | 44 | 49 | 55 | |
Шум | дБ(А) | 79.6 | 79.9 | 80.4 | 81.5 | 83.1 | 84.2 | 85.2 | 86.3 | 86.9 | 87.1 |
Структура подразделения | Горизонтальный | ||||||||||
Dimensions | L | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3400 | 3400 |
W | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1600 | |
H | 1600 | 1600 | 1650 | 1650 | 1650 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
Установочный размер (мм) | Л1 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2735 | 2735 |
П1 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1400 | |
Вес нетто | кг | 1700 | 1800 | 1850 | 1950 | 2100 | 2400 | 2700 | 2900 | 3200 | 3600 |
Беговой вес | кг | 2050 | 2250 | 2400 | 2600 | 2850 | 3150 | 3500 | 3800 | 4100 | 4500 |
1. Устройства подходят для работы в широком диапазоне температур окружающей среды. (Минимальная рабочая температура наружного воздуха составляет -15°C, максимальная - 65°C.)
2. Миниатюрный спиральный водоохладитель сертифицирован в соответствии со стандартами CE, CCC и CRAA.
3. Простота обслуживания и низкий уровень шума, что идеально подходит для широкого спектра применений, включая домашнее хозяйство, гостиницы, высотные здания, больницы и обрабатывающую промышленность.
4. Защитные устройства включают в себя предохранительный клапан, переключатель высокого и низкого напряжения, защиту от замерзания, масляный нагреватель, контроль температуры и т. д.
5. Собран на заводе, проверен на герметичность. Каждое устройство полностью тестируется перед поставкой.
1. Устройства подходят для работы в широком диапазоне температур окружающей среды. (Минимальная рабочая температура наружного воздуха составляет -15°C, максимальная - 65°C.)
2. Миниатюрный спиральный водоохладитель сертифицирован в соответствии со стандартами CE, CCC и CRAA.
3. Простота обслуживания и низкий уровень шума, что идеально подходит для широкого спектра применений, включая домашнее хозяйство, гостиницы, высотные здания, больницы и обрабатывающую промышленность.
4. Защитные устройства включают в себя предохранительный клапан, переключатель высокого и низкого напряжения, защиту от замерзания, масляный нагреватель, контроль температуры и т. д.
5. Собран на заводе, проверен на герметичность. Каждое устройство полностью тестируется перед поставкой.