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La unidad de agua refrigerada por aire (bomba de calor) de tipo módulo vórtice se basa en una tecnología modular y utiliza aire como medio de refrigeración (calentamiento).Es un equipo de aire acondicionado central integrado que puede utilizarse tanto como fuente de refrigeración (calentamiento) como como unidad combinada.Esta unidad se puede combinar con unidades de ventilador de bobina, tipo gabinete, unidades de manejo de aire montadas en el techo y unidades de aire fresco para formar un sistema de aire acondicionado semi-centralizado.
Características del producto
1) Combinación de módulos, arranque jerárquico: la unidad adopta un diseño modular.La instalación es convenienteEl número máximo de unidades en cada grupo puede alcanzar los 16, lo que puede satisfacer los requisitos de carga de diferentes edificios, y diferentes series de modelos se pueden combinar y controlar.La unidad tiene una función de arranque jerárquica, reduciendo la corriente de arranque de la unidad y minimizando el impacto en la red eléctrica, sin afectar a la seguridad de los equipos eléctricos en la misma zona.
2) Deshielo inteligente: The unit detects multiple variables to accurately determine the frosting situation and intelligently selects the best timing to enter or exit the defrosting condition to avoid incomplete defrosting or frequent defrosting problemsLa unidad con un diseño de sistema dual puede realizar descongelamiento por intervalos. En ambientes hostiles durante el calentamiento, se puede ajustar la descongelamiento manual.
3) Aplicación flexible: la expansión de la unidad es conveniente y adecuada para la inversión por etapas.sin necesidad de grandes equipos de elevación e instalaciónSólo instalarlo en un lugar bien ventilado, no se requiere una sala de máquinas especial o sistema de agua de enfriamiento.El diseño de la entrada y salida de agua en el extremo de la unidad es más propicio para reducir el espacio de instalación en el sitio.El sistema de circulación final, además del sistema de flujo de agua fijo tradicional, también puede diseñarse como un sistema de flujo de agua variable de una sola bomba.y un gabinete de control de frecuencia del sistema de agua puede ser comprado como opción.
4) Control de operación segura: Diseñar múltiples funciones de protección de la seguridad para proporcionar una protección integral para la unidad y el sistema.La unidad se controla de forma inteligente mediante el monitoreo de múltiples variables para garantizar un funcionamiento eficiente y estable.
5) Operación de reserva de fallas: una sola unidad adopta un diseño de doble compresor.sin afectar al uso normal de todo el sistema.
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Proyecto |
Contenido |
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Voltagem nominal |
Tres fases 380V/3N ~ |
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Frecuencia nominal |
50 Hz |
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Voltado de la fuente de alimentación |
± 10% de la tensión nominal |
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Condiciones de funcionamiento |
Véanse los cuadros 1 a 3 |
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Condiciones de almacenamiento |
Temperatura del ambiente: -28 a 85°C |
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Método de control |
Control remoto |
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Tipo de ventilador |
Ventilador de flujo axial de bajo ruido |
|
Las dimensiones |
Consulte los materiales adjuntos |
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Cuadro 1 Alcance de funcionamiento de la unidad |
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|
Condición de funcionamiento |
Temperatura ambiente en el exterior |
Temperatura del agua de salida del equipo |
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Refrigerador |
Temperatura ambiente en el exterior ≤ 15°C ≤ 48°C |
5°C ≤ temperatura de salida del agua de la unidad ≤ 15°C |
|
Calentamiento |
-Temperatura ambiente exterior ≤ 15 °C y ≤ 21 °C |
Temperatura de salida de agua de la unidad ≤ 40°C ≤ 50°C |
|
Cuadro 2 Parámetros de las condiciones de funcionamiento variables de los sistemas de refrigeración |
|||||
|
Temperatura de salida ((°C) |
Temperatura del medio ambiente ((°C) |
||||
|
25 |
30 |
35 |
40 |
45 |
|
|
5 |
1.07 |
1.00 |
0.94 |
0.84 |
0.81 |
|
6 |
1.10 |
1.03 |
0.97 |
0.87 |
0.83 |
|
7 |
1.14 |
1.07 |
1.00 |
0.91 |
0.86 |
|
8 |
1.17 |
1.10 |
1.03 |
0.94 |
0.88 |
|
9 |
1.20 |
1.13 |
1.06 |
0.98 |
0.91 |
|
10 |
1.23 |
1.16 |
1.09 |
1.01 |
0.93 |
|
11 |
1.27 |
1.19 |
1.12 |
1.04 |
0.96 |
|
12 |
1.31 |
1.23 |
1.15 |
1.07 |
0.99 |
|
13 |
1.34 |
1.26 |
1.17 |
1.09 |
1.01 |
|
14 |
1.37 |
1.29 |
1.20 |
1.12 |
1.03 |
|
15 |
1.41 |
1.32 |
1.23 |
1.14 |
1.06 |
|
Cuadro 3 Parámetros de condiciones de funcionamiento variables para el modo de calefacción |
||||||
|
Temperatura de salida ((°C) |
Temperatura del medio ambiente ((°C) |
|||||
|
15 |
10 |
7 |
0 |
-5 |
-10 |
|
|
30 |
1.23 |
1.10 |
1.03 |
0.94 |
0.88 |
0.75 |
|
35 |
1.21 |
1.09 |
1.02 |
0.93 |
0.87 |
0.75 |
|
40 |
1.20 |
1.08 |
1.01 |
0.91 |
0.85 |
0.74 |
|
45 |
1.19 |
1.07 |
1.00 |
0.90 |
0.84 |
0.74 |
|
50 |
1.17 |
1.05 |
0.98 |
0.85 |
0.80 |
0.74 |
|
Unidad modular de refrigeración por aire de gran vórtice (bomba de calor) |
|||||||
|
Modelo |
HFW-420HA1 y sus componentes |
HFW-560HA1 y sus componentes |
HFW-840HA1 y sus componentes |
HFW-980HA1 y sus componentes |
HFW-1120HA1 y sus componentes |
||
|
Capacidad nominal de refrigeración |
En kW |
420.0 |
560.0 |
840.0 |
980.0 |
1120.0 |
|
|
Capacidad de calefacción nominal |
En kW |
454.0 |
605.0 |
908.0 |
1059.0 |
1210.0 |
|
|
Potencia total nominal de entrada de refrigeración |
En kW |
129.2 |
172.3 |
258.4 |
301.5 |
344.6 |
|
|
Potencia total de entrada de calefacción nominal |
En kW |
132.4 |
176.4 |
264.8 |
308.8 |
352.8 |
|
|
Fuente de alimentación |
- |
380V/3N~/50Hz |
|||||
|
Componente del acelerador |
- |
Válvula de expansión electrónica |
|||||
|
Compresor |
El tipo |
- |
Compresor de vórtice completamente cerrado |
||||
|
Cantidad |
Pc |
3 |
4 |
6 |
7 |
8 |
|
|
El ventilador |
El tipo |
- |
Ventilador de flujo axial de bajo ruido |
||||
|
El poder |
En kW |
1.8x6 |
1.8x8 |
1.8x12 |
1.8x14 |
1.8x16 |
|
|
Flujo de aire |
- ¿ Qué?3/h |
23500x6 |
23500x8 |
23500x12 |
23500x14 |
23500x16 |
|
|
Intercambiador de calor del lado del viento |
El tipo |
|
Intercambiador de calor con aletas de alta eficiencia |
||||
|
Intercambiador de calor junto al agua |
El tipo |
Intercambiador de calor de alta eficiencia de cáscara y tubo |
|||||
|
Flujo nominal de agua |
El valor de las emisiones |
72.2 |
96.3 |
144.4 |
168.5 |
192.6 |
|
|
Resistencia al agua de las turbinas de vapor |
el valor de las emisiones |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
|
|
Las dimensiones de las conexiones de las tuberías de entrada/salida de la unidad |
|
DN125 |
DN125 |
DN125*2 |
DN125*2 |
DN125*2 |
|
|
Fluido refrigerante |
El tipo |
|
R410A |
R410A |
R410A |
R410A |
R410A |
|
Carga de refrigerante |
En kg |
24.0x3 |
24.0x4 |
24.0x6 |
24.0x7 |
24.0x8 |
|
|
Dimensión |
Duración x ancho x altura |
En el caso de los |
3540*2280*2540 |
4700*2280*2540 |
7080*2280*2540 |
8240*2280*2540 |
9400 * 2280 * 2540 |
|
Peso |
En kg |
4020 |
5350 |
8040 |
9370 |
10700 |
|
|
Peso |
En kg |
4160 |
5540 |
8320 |
9700 |
11080 |
|
|
Nota: |
|||||||