| 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 |
Questa pompa di calore per acqua calda ad alta temperatura con inverter DC utilizza un funzionamento a cascata a due stadi con doppio compressore per produrre acqua calda. Combina perfettamente le eccellenti prestazioni a bassa temperatura del refrigerante R410A con le caratteristiche ad alta temperatura dell'R134a.
Il primo stadio è dotato di un compressore DC inverter Mitsubishi R410A che regola la sua velocità in base alle condizioni operative e alle temperature ambiente, fornendo condizioni di lavoro stabili per il secondo stadio. Il compressore R134a del secondo stadio genera quindi acqua calda a 90°C. La temperatura dell'acqua in uscita può essere impostata tra 55°C e 90°C in base alle esigenze dell'utente.
Applicazioni: Questa pompa di calore per acqua calda ad alta temperatura soddisfa le esigenze di riscaldamento in vari settori, tra cui la lavorazione di prodotti agricoli e sottoprodotti, la lavorazione di bevande, la galvanica e la tintura, la stampa e tintura tessile, l'essiccazione, la disinfezione e la perforazione petrolifera.
Caratteristiche
1. Tecnologia compressore EVI: Utilizza compressori scroll Copeland EVI per un funzionamento efficiente in condizioni diverse.
2. Compatibilità Multi-Potenza: Supporta alimentatori monofase da 220V–240V e trifase da 380V–415V.
3. Protezione di sicurezza completa: Include protezioni per temperatura, temporizzazione, flusso d'acqua, antigelo e corrente, nonché funzioni di pressostato.
4. Personalizzazione flessibile: Offre opzioni per la personalizzazione completa, la personalizzazione in piccoli lotti e la produzione basata su progetti o campioni specifici.
5. Certificazioni di qualità: Possiede certificazioni CE, ISO9001, CCC, CB, RoHS, SASO e SGS.
6. Alta efficienza energetica: Raggiunge un rapporto di efficienza energetica (COP) di 2,52–2,56, con un risparmio energetico di circa il 70% rispetto ai riscaldatori tradizionali.
Vantaggi
1. Compressore
Le nostre pompe di calore su larga scala utilizzano compressori scroll Copeland di fabbricazione americana, mentre i modelli su piccola scala 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, del reintegro dell'acqua, dell'alimentazione idrica, del riscaldamento elettrico ausiliario e dello sbrinamento automatico 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
La pompa di calore utilizza uno scambiatore di calore a fascio tubiero ad alta efficienza con un'area di scambio termico 3,7 volte superiore rispetto ai design a tubi nudi; la sua configurazione unica e la struttura a spirale compatta garantiscono uno scambio termico ottimale per il refrigerante.
4. Valvola di espansione elettronica
Impieghiamo valvole di espansione Sanhua integrate con il nostro sistema di controllo proprietario per creare un'unità di controllo elettronico di espansione specializzata. Questo sistema utilizza la tecnologia digitale per regolare il flusso del refrigerante in base alla temperatura, garantendo portate ottimali e raggiungendo un 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 di consumo per il riscaldamento in condizione operativa A1 |
| 4.8kW Capacità di riscaldamento in condizione operativa A3(-12) |
16.8kW | Capacità di riscaldamento in condizione operativa A2(7) | 9.5kW |
| 17kW 34kW |
10.6kW | 20.6kW | 8.9kW |
| 17.9kW Capacità di riscaldamento in condizione operativa A3(-12) |
9.5kW | 17kW | 32kW |
| Potenza di consumo per il riscaldamento in condizione operativa A3 6.2kW |
10.6kW | 20.6kW | Capacità di riscaldamento in condizione operativa A4 |
| 70A 16kW |
30kW | Potenza di consumo per il riscaldamento in condizione operativa A4 | 5.6kW |
| 11.1kW 20.1kW |
Corrente massima di esercizio | 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(raccordi esagonali) | DN40(raccordi esagonali) | DN40(raccordi esagonali) |
| Peso unità (kg) | 160 | 215 | 415 |
| Serve 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 |
Questa pompa di calore per acqua calda ad alta temperatura con inverter DC utilizza un funzionamento a cascata a due stadi con doppio compressore per produrre acqua calda. Combina perfettamente le eccellenti prestazioni a bassa temperatura del refrigerante R410A con le caratteristiche ad alta temperatura dell'R134a.
Il primo stadio è dotato di un compressore DC inverter Mitsubishi R410A che regola la sua velocità in base alle condizioni operative e alle temperature ambiente, fornendo condizioni di lavoro stabili per il secondo stadio. Il compressore R134a del secondo stadio genera quindi acqua calda a 90°C. La temperatura dell'acqua in uscita può essere impostata tra 55°C e 90°C in base alle esigenze dell'utente.
Applicazioni: Questa pompa di calore per acqua calda ad alta temperatura soddisfa le esigenze di riscaldamento in vari settori, tra cui la lavorazione di prodotti agricoli e sottoprodotti, la lavorazione di bevande, la galvanica e la tintura, la stampa e tintura tessile, l'essiccazione, la disinfezione e la perforazione petrolifera.
Caratteristiche
1. Tecnologia compressore EVI: Utilizza compressori scroll Copeland EVI per un funzionamento efficiente in condizioni diverse.
2. Compatibilità Multi-Potenza: Supporta alimentatori monofase da 220V–240V e trifase da 380V–415V.
3. Protezione di sicurezza completa: Include protezioni per temperatura, temporizzazione, flusso d'acqua, antigelo e corrente, nonché funzioni di pressostato.
4. Personalizzazione flessibile: Offre opzioni per la personalizzazione completa, la personalizzazione in piccoli lotti e la produzione basata su progetti o campioni specifici.
5. Certificazioni di qualità: Possiede certificazioni CE, ISO9001, CCC, CB, RoHS, SASO e SGS.
6. Alta efficienza energetica: Raggiunge un rapporto di efficienza energetica (COP) di 2,52–2,56, con un risparmio energetico di circa il 70% rispetto ai riscaldatori tradizionali.
Vantaggi
1. Compressore
Le nostre pompe di calore su larga scala utilizzano compressori scroll Copeland di fabbricazione americana, mentre i modelli su piccola scala 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, del reintegro dell'acqua, dell'alimentazione idrica, del riscaldamento elettrico ausiliario e dello sbrinamento automatico 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
La pompa di calore utilizza uno scambiatore di calore a fascio tubiero ad alta efficienza con un'area di scambio termico 3,7 volte superiore rispetto ai design a tubi nudi; la sua configurazione unica e la struttura a spirale compatta garantiscono uno scambio termico ottimale per il refrigerante.
4. Valvola di espansione elettronica
Impieghiamo valvole di espansione Sanhua integrate con il nostro sistema di controllo proprietario per creare un'unità di controllo elettronico di espansione specializzata. Questo sistema utilizza la tecnologia digitale per regolare il flusso del refrigerante in base alla temperatura, garantendo portate ottimali e raggiungendo un 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 di consumo per il riscaldamento in condizione operativa A1 |
| 4.8kW Capacità di riscaldamento in condizione operativa A3(-12) |
16.8kW | Capacità di riscaldamento in condizione operativa A2(7) | 9.5kW |
| 17kW 34kW |
10.6kW | 20.6kW | 8.9kW |
| 17.9kW Capacità di riscaldamento in condizione operativa A3(-12) |
9.5kW | 17kW | 32kW |
| Potenza di consumo per il riscaldamento in condizione operativa A3 6.2kW |
10.6kW | 20.6kW | Capacità di riscaldamento in condizione operativa A4 |
| 70A 16kW |
30kW | Potenza di consumo per il riscaldamento in condizione operativa A4 | 5.6kW |
| 11.1kW 20.1kW |
Corrente massima di esercizio | 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(raccordi esagonali) | DN40(raccordi esagonali) | DN40(raccordi esagonali) |
| Peso unità (kg) | 160 | 215 | 415 |
| Serve ulteriore assistenza | |||