

Add to Cart
Принцип каскада частоты температуры 150 kw блока теплового насоса
Ультра-низкого переменного высокотемпературного
Метод управлением теплового насоса каскада стартстопные, прибор,
компьютерное оборудование и носитель записи; метод включает:
обнаруживать температуру воды входа теплового насоса каскада;
контролировать основной компрессор для начала; после того как
первичный компрессор включен, если температура воды входа если
соотвествовано, то второе условие запуска температуры постоянного,
вторичный компрессор проконтролирована быть повернутым дальше
согласно стартстопному правилу контроля; если температура воды
входа соотвествует второе условие выключения температуры
постоянного, то вторичный компрессор проконтролирован быть
повернутым согласно стартстопному правилу контроля; основной
компрессор проконтролирован быть повернутым; это применение в
воплощении, путем обнаруживать температуру воды входа теплового
насоса каскада, открытие и заключительный первичного компрессора
проконтролировано согласно температуре воды входа, и отверстие и
заключение вторичного компрессора проконтролированы согласно
температуре воды входа и стартстопному правилу контроля;
существующий основной компрессор избегается. Отверстие первичного
компрессора и вторичный компрессор рассужены согласно температуре
воды входа теплового насоса каскада, который может причинить
проблему чрезмерного высокого давления основного компрессора и
осуществить защиту основного компрессора.
Метод и система деятельности теплового насоса каскада, метод
включают: приобретать настоящую температуру окружающей среды;
сравнивать настоящую температуру окружающей среды с заранее
поставленной переключая температурой; и переключающ между
деятельностью обжатия одно-этапа и деятельностью каскада согласно
результату сравнения. Режим деятельности теплового насоса каскада,
значение заранее поставленной переключая температуры определен
согласно температуре окружающей среды цели что деятельность каскада
последовательна с представлением обжатия одно-этапа под такой же
нагревая целью, и режим деятельности обжатия одно-этапа является
следующим: Высокотемпературный этап теплового насоса каскада
работает независимо, и режим деятельности каскада что этап низкой
температуры и высокотемпературный этап теплового насоса каскада
работать одновременно. Основанный на техническом решении
присутствующего вымысла, метод позволяет насосная система теплового
насоса работать в режиме деятельности высок-представления под
различными условиями труда и температурами, и улучшает
представление насосной системы теплового насоса для производить
высокотемпературную горячую воду в течение года.
Блок теплового насоса ультра-низкого каскада частоты температуры
переменного высокотемпературный принимает форму системы этапа
низкой температуры R410A и этапа R134a высокотемпературной.
Теплообмен для делать горячую воду или нагревать. Блок теплового
насоса ультра-низкого каскада температуры высокотемпературный
принимает технологию преобразования частоты DC, которая имеет
высокий нагревая выход по энергии. Температура может быть C. °
топления 75 конюшни.
Установите каскада частоты Ультра-низкой температуры 52 kw переменного высокотемпературного для прибора теплового насоса каскада источника воздуха houseAn убоя, включая насосную систему теплового насоса каскада, насосная система теплового насоса каскада включает цикл низкой температуры и высокотемпературный цикл, цепь цикла низкой температуры соединен с высокотемпературным циклом; главные компоненты цикла низкой температуры включают испаритель, компрессор и испарительный конденсатор, правый конец испарительного конденсатора соединен с сушильщиком фильтра, измерителем прокачки и электронным клапаном расширения в последовательности, и левый конец испарителя подключен с газовожидкостным разделителем, переключателем низкого давления, компрессором и высоким давлением. Главные компоненты высокотемпературного цикла включают экономизатор, конденсатор и высокотемпературный компрессор, цепь правого конца высокотемпературного компрессора соединена с задерживающим клапаном, цепь задерживающего клапана соединена с капиллярным сосудом и клапаном соленоида, и правый конец капиллярного сосуда соединен терминалу связывает с экономизатором. Вымысел органически совмещает технологии теплового насоса источника воздуха, топления каскада и высокотемпературного теплового насоса, который значительно сохраняет энергию и улучшает эффективность работы оборудования в то же время.
С приводом от двигателя прибор теплового насоса каскада состоя из насосной системы теплового насоса каскада, по крайней мере одна система двигателя и цепь воды, характеризовал внутри что насосная система теплового насоса каскада включает высокотемпературную систему циркуляции этапа и систему циркуляции этапа низкой температуры, высокотемпературный компрессор этапа, конденсатор, аккумулятор высокотемпературного этапа жидкостный, высокотемпературный клапан дросселя этапа, высокотемпературный подогреватель хладоагента этапа, конденсируя испаритель, разделитель высокотемпературного этапа газовожидкостный, система циркуляции хладоагента этапа формы клапана стороны хладоагента высокотемпературная, компрессор этапа низкой температуры, конденсируя испаритель, аккумулятор этапа низкой температуры жидкостный, клапан дросселя этапа низкой температуры, подогреватель хладоагента этапа низкой температуры, испаритель, разделитель этапа низкой температуры газовожидкостный, клапан стороны хладоагента для того чтобы сформировать систему циркуляции хладоагента этапа низкой температуры, система двигателя составлена двигателя, теплообменного аппарата двигателя охлаждая, теплообменного аппарата газообразного отхода, клапана обхода охлажденной воды, и клапана топлива регулируя. Вымысел может улучшить эффективность использования топлива, осуществляет эффективное использование энергии, уменьшает загрязнение, и также осуществляет что такой же блок завершает множественные функции как охлаждать летом, нагревать в зиме, и произведение отечественной горячей воды
Спецификация высокой температуры каскада частоты Ультра-низкой температуры 52 kw переменной для бойни
Спецификации | KFXRS-25II/GW | KFXRS-52II/GW | KFXRS-102II/GW | KFXRS-150II/GW |
напряжение тока | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz |
Номинальная теплоемкость (горячая вода) | 25kW | 52kW | 102kW | 150kW |
Номинальная сила входного сигнала теплоемкости | 8kW | 16.5kW | 33kW | 48kW |
Теплоемкость низкой температуры (горячая вода) | 18kW | 36.5kW | 72kW | 110kW |
Сила входного сигнала топления низкой температуры | 6kW | 12kW | 24kW | 36kW |
Максимальная сила входного сигнала | 13kW | 26kW | 52kW | 78kW |
Максимальный рабочий ток | 35A | 70A | 140A | 210A |
Номинальная теплоемкость (топление) | 21kW | 42kW | 84kW | 125kW |
Номинальная сила нагревая входного сигнала | 7kW | 14kW | 28kW | 42kW |
Топление низкой температуры (топление) | 18kW | 36kW | 79kW | 108kW |
Сила входного сигнала топления низкой температуры | 6kW | 12kW | 24kW | 36kW |
Расклассифицированная подача воды | ³ /h 3.5m | ³ /h 7m | ³ /h 14m | ³ /h 21m |
Имя хладоагента/количество впрыски | R410A/R134a (5500g/4200g) | R410A/R134a (5500g/4200g) *2 | R410A/R134a (5500g/4200g) *4 | R410A/R134a (5500g/4200g) *6 |
сопротивление воды бортовое | ≤55kPa | ≤65kPa | ≤85kPa | ≤95kPa |
шум | ≤62dB (a) | ≤68dB (a) | ≤72dB (a) | ≤76dB (a) |
Позволяемое давление работы на вытыхании сторона /suction | 4.5MPa/0.15MPa | 4.5MPa/0.15MPa | 4.5MPa/0.15MPa | 4.5MPa/0.15MPa |
Высокий максимум давления/низкого давления бортовой - позволяемое давление | 4.5MPa | 4.5MPa | 4.5MPa | 4.5MPa |
Максимальное давление работы теплообменного аппарата | 4.5MPa | 4.5MPa | 4.5MPa | 4.5MPa |
размер (L*W*H) mm | 780*820*1780 | 1550*780*1780mm | 1570*1550*1850mm | 2360*1550*1850mm |
Вес | 160kg | 318kg | 630kg | 950kg |
уровень Анти--удара | Я | |||
водоустойчивый уровень | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Соединение | DN32 (снаружи) | DN40 (снаружи) | DN54 (фланец) | DN65 (фланец) |
Цена единицы продукци usd/набор | 3607 | 6725 | 13115 | 19680 |
Нагревая условия: (горячая вода): Окружающий сухой шарик 20°C, окружающий влажный шарик 15°C, начальная температура воды 15°C, и окончательная температура воды 75°C. Экологический сухой шарик -7°C, окружающий влажный шарик -8°C, начальная температура воды 6°C, и температура воды 75°C. конца. Обогревательный агрегат терминала всеобщий Условие топления: (топление) Окружающий сухой шарик 7°C, окружающий влажный шарик 6°C, и выходящая температура воды 75°C. Экологический сухой шарик -7°C, окружающий влажный шарик -8°C, выходящая температура воды 75°C. |