| Moq: | 1 |
| Price: | negotiable |
| Imballaggio standard: | pacchetto di esportazione standard o secondo la richiesta del cliente |
| Periodo di consegna: | 1-30 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Le pompe di calore geotermiche Leomon sono soluzioni premium per reti di teleriscaldamento e riscaldamento di processi industriali (con temperature fino a 90°C).
Applicazioni
* Riscaldamento di processi industriali
* Reti di teleriscaldamento
* Temperature di ingresso fino a 29°C
Design
* Refrigerante R1234ze a bassissimo GWP (Global Warming Potential)
* Compressori a vite progettati per funzionamento continuo, gravoso e ad alta temperatura
* Sistema di raffreddamento con circuito interno
* Scambiatori di calore a fascio tubiero robusti
Gamma di Potenza
* Capacità di riscaldamento da 410 kW a 735 kW
Le nostre pompe di calore ad alta temperatura sono adatte per applicazioni di acqua calda sanitaria e riscaldamento ambienti. Servono anche industrie specializzate – come la lavorazione alimentare, la forgiatura elettrica, la verniciatura a spruzzo, l'imballaggio e la stampa, la chimica e la macellazione – che richiedono acqua calda a temperature superiori a 55°C.
Vantaggi
1. Compressori
Le nostre pompe di calore su larga scala utilizzano compressori scroll Copeland di fabbricazione americana, mentre i modelli più piccoli utilizzano compressori; entrambi sono specificamente progettati per applicazioni con pompe di calore e offrono un'elevata efficienza operativa.
2. Sistema di Controllo Elettrico
Il sistema di controllo consente una facile gestione delle pompe di circolazione, dell'acqua di reintegro, dell'alimentazione idrica, del riscaldamento elettrico ausiliario e dello sbrinamento automatico basato su PID. Gli utenti possono configurare i parametri per soddisfare i requisiti specifici del progetto e ottenere l'automazione completa del sistema.
3. Scambiatore di Calore a Fascio Tubiero
Le pompe di calore sono dotate di scambiatori di calore a fascio tubiero ad alta efficienza con un'area di trasferimento termico 3,7 volte superiore rispetto ai design a tubi nudi. La loro configurazione unica e la struttura a spirale compatta garantiscono uno scambio termico ottimale del refrigerante.
4. Valvola di Espansione Elettronica
Utilizziamo valvole di espansione Sanhua in combinazione con il nostro sistema di controllo proprietario per implementare un controller di espansione elettronico specializzato. Questo sistema impiega la tecnologia digitale per regolare il flusso del refrigerante in base ai fattori di temperatura, garantendo flussi ottimali e raggiungendo un Coefficiente di Prestazione (COP) più elevato.
Specifiche
| tipo | FKH-10I/CGW | FKH-18II/CGW | FKH-35II/CGW |
| Uscita aria laterale | Uscita aria superiore | Uscita aria superiore | |
| Specifiche di alimentazione | 220V~50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz |
| Capacità di riscaldamento in condizione operativa A1(20) 10kW |
18kW | 35kW | Potenza assorbita per il riscaldamento in condizione di lavoro A1 |
| 4.8kW Capacità di riscaldamento in condizione di lavoro A3(-12) |
16.8kW | Capacità di riscaldamento in condizione di lavoro A2(7) | 9.5kW |
| 17kW 34kW |
10.6kW | 20.6kW | 8.9kW |
| 17.9kW Capacità di riscaldamento in condizione di lavoro A3(-12) |
9.5kW | 17kW | 32kW |
| Potenza assorbita per il riscaldamento in condizione di lavoro A3 6.2kW |
10.6kW | 20.6kW | Capacità di riscaldamento in condizione di lavoro A4(-20) |
| 70A 16kW |
30kW | Potenza assorbita per il riscaldamento in condizione di lavoro A4 | 5.6kW |
| 11.1kW 20.1kW |
Corrente operativa massima | 40A | 35A |
| 70A scarico |
1.7m³/h | 3.1m³/h | 6m³/h |
| rumore | ≤56dB(A) | ≤58dB(A) | ≤60dB(A) |
| Perdita di carico lato acqua | ≤72kPa | ≤75kPa | ≤75kPa |
| Dimensioni unità (lunghezza × larghezza × altezza mm) | 1030×410×1390 | 860×780×1780 | 1550×780×1780 |
| DIMENSIONE CONNESSIONE | DN32(nippli esagonali) | DN40(nippli esagonali) | DN40(nippli esagonali) |
| Peso unità (kg) | 160 | 215 | 415 |
| Richiedi Ulteriore Assistenza | |||
| Moq: | 1 |
| Price: | negotiable |
| Imballaggio standard: | pacchetto di esportazione standard o secondo la richiesta del cliente |
| Periodo di consegna: | 1-30 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Le pompe di calore geotermiche Leomon sono soluzioni premium per reti di teleriscaldamento e riscaldamento di processi industriali (con temperature fino a 90°C).
Applicazioni
* Riscaldamento di processi industriali
* Reti di teleriscaldamento
* Temperature di ingresso fino a 29°C
Design
* Refrigerante R1234ze a bassissimo GWP (Global Warming Potential)
* Compressori a vite progettati per funzionamento continuo, gravoso e ad alta temperatura
* Sistema di raffreddamento con circuito interno
* Scambiatori di calore a fascio tubiero robusti
Gamma di Potenza
* Capacità di riscaldamento da 410 kW a 735 kW
Le nostre pompe di calore ad alta temperatura sono adatte per applicazioni di acqua calda sanitaria e riscaldamento ambienti. Servono anche industrie specializzate – come la lavorazione alimentare, la forgiatura elettrica, la verniciatura a spruzzo, l'imballaggio e la stampa, la chimica e la macellazione – che richiedono acqua calda a temperature superiori a 55°C.
Vantaggi
1. Compressori
Le nostre pompe di calore su larga scala utilizzano compressori scroll Copeland di fabbricazione americana, mentre i modelli più piccoli utilizzano compressori; entrambi sono specificamente progettati per applicazioni con pompe di calore e offrono un'elevata efficienza operativa.
2. Sistema di Controllo Elettrico
Il sistema di controllo consente una facile gestione delle pompe di circolazione, dell'acqua di reintegro, dell'alimentazione idrica, del riscaldamento elettrico ausiliario e dello sbrinamento automatico basato su PID. Gli utenti possono configurare i parametri per soddisfare i requisiti specifici del progetto e ottenere l'automazione completa del sistema.
3. Scambiatore di Calore a Fascio Tubiero
Le pompe di calore sono dotate di scambiatori di calore a fascio tubiero ad alta efficienza con un'area di trasferimento termico 3,7 volte superiore rispetto ai design a tubi nudi. La loro configurazione unica e la struttura a spirale compatta garantiscono uno scambio termico ottimale del refrigerante.
4. Valvola di Espansione Elettronica
Utilizziamo valvole di espansione Sanhua in combinazione con il nostro sistema di controllo proprietario per implementare un controller di espansione elettronico specializzato. Questo sistema impiega la tecnologia digitale per regolare il flusso del refrigerante in base ai fattori di temperatura, garantendo flussi ottimali e raggiungendo un Coefficiente di Prestazione (COP) più elevato.
Specifiche
| tipo | FKH-10I/CGW | FKH-18II/CGW | FKH-35II/CGW |
| Uscita aria laterale | Uscita aria superiore | Uscita aria superiore | |
| Specifiche di alimentazione | 220V~50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz |
| Capacità di riscaldamento in condizione operativa A1(20) 10kW |
18kW | 35kW | Potenza assorbita per il riscaldamento in condizione di lavoro A1 |
| 4.8kW Capacità di riscaldamento in condizione di lavoro A3(-12) |
16.8kW | Capacità di riscaldamento in condizione di lavoro A2(7) | 9.5kW |
| 17kW 34kW |
10.6kW | 20.6kW | 8.9kW |
| 17.9kW Capacità di riscaldamento in condizione di lavoro A3(-12) |
9.5kW | 17kW | 32kW |
| Potenza assorbita per il riscaldamento in condizione di lavoro A3 6.2kW |
10.6kW | 20.6kW | Capacità di riscaldamento in condizione di lavoro A4(-20) |
| 70A 16kW |
30kW | Potenza assorbita per il riscaldamento in condizione di lavoro A4 | 5.6kW |
| 11.1kW 20.1kW |
Corrente operativa massima | 40A | 35A |
| 70A scarico |
1.7m³/h | 3.1m³/h | 6m³/h |
| rumore | ≤56dB(A) | ≤58dB(A) | ≤60dB(A) |
| Perdita di carico lato acqua | ≤72kPa | ≤75kPa | ≤75kPa |
| Dimensioni unità (lunghezza × larghezza × altezza mm) | 1030×410×1390 | 860×780×1780 | 1550×780×1780 |
| DIMENSIONE CONNESSIONE | DN32(nippli esagonali) | DN40(nippli esagonali) | DN40(nippli esagonali) |
| Peso unità (kg) | 160 | 215 | 415 |
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