Calefacción del TUV y compresor lleno de enfriamiento de Panasonic del inversor de DC de la fuente de aire de la pompa de calor R32

Number modelo:BLN-010TB1
Lugar del origen:China
Capacidad de la fuente:5000 unidades/unidades por mes
Lightspot:Fuente de aire
Característica:Poco contaminante
Instalación:Libre
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Foshan Guangdong China
Dirección: Ciudad de No.73 Defu Rd.Xingtan, ciudad de Foshan, provincia de Guangdong, P.R. de China
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Calefacción completa del compresor de Panasion del inversor de DC de la fuente de aire R32 y pompa de calor de enfriamiento

 

·Principio de la calefacción de la pompa de calor de la energía del aire R32

 

En la calefacción: 4→1→2→3→4
4→1: el refrigerante líquido de la presión baja absorbe el calor 3kW en el aire en 4;
1→2: El refrigerante gaseoso a baja temperatura y de baja presión consume 1kW cuando está comprimido en 1, y se convierte en el gas de alta temperatura y de alta presión enviado a 2;
En el 3:2 2→, el refrigerante lanza el calor 4kW en el agua, refrescando el refrigerante a partir de la fase de gas a la fase líquida.
3→4: Después de que el refrigerante líquido pase con el flujo 3, introduce 4 bajo acción de la presión, y el refrigerante de baja presión del gas se vaporiza otra vez para terminar un ciclo.
En este ciclo, la transferencia de calor de aire-agua se alcanza como los cambios de estado refrigerantes.
POLI: = 4kW/1kW = 4,0

 

·Principio clooding de la pompa de calor de la energía del aire R32

 

En la refrigeración: 4→1→2→3→4
4→1: refrigerante líquido de la presión baja en 4 para absorber el calor del agua 3kW;
1→2: El refrigerante gaseoso a baja temperatura y de baja presión consume 1kW cuando está comprimido en 1, y se convierte en el gas de alta temperatura y de alta presión enviado a 2;
el medio del 3:2 2→ el refrigerante lanza el calor 4kW en el aire, refrescando el refrigerante a partir de la fase de gas a la fase líquida.
3→4: Después de que el refrigerante líquido pase con el flujo 3, introduce 4 bajo acción de la presión, y el refrigerante de baja presión del gas se vaporiza otra vez para terminar un ciclo.
En este ciclo, el calor se transfiere del lado del agua al lado del aire como los cambios de estado refrigerantes.
Investigue = 3 kilovatios/1 kilovatio = 3,0

 

 

 

 

Modelo: BLN-010TB1
Fuente de alimentaciónV/Ph/Hz220~240/1/50
Calefacción nominal (máxima) (A7/6℃, W30/35℃)Capacidad de calefacciónkilovatio10,58 (4.20-12.20)
Potencia de entradakilovatio2,29
POLIW/W4,62
Calefacción nominal (máxima) (A7/6℃, W47/55℃)Capacidad de calefacciónkilovatio9,47
Potencia de entradakilovatio3,09
POLIW/W3,06
Enfriamiento nominal (máximo) (A35/24℃, W12/7℃)Capacidad de enfriamientokilovatio8,34
Potencia de entradakilovatio2,66
EERW/W3,14
Nivel del ERP (temporero de agua del mercado. en 35℃)/A+++
Nivel del ERP (temporero de agua del mercado. en 55℃)/A++
Energía de entrada clasificadakilovatio3,83
Corriente de entrada clasificada17,00
Refrigerante/peso /R32
Corriente clasificadam3/h1,75
Cantidad de la fan/1
Tipo del motor de fan/Inversor de DC
Compresor/Inversor de Panasonic/de DC/rotatorio/EVI
Bomba de circulación/Tipo/accesorio del inversor
Clase del IP/IPX4
Presión sonora en la distancia del 1mDB (A)51
Temperatura del agua máxima del mercado°C60
Conexiones de tubería del agua/DN 25 (1")
Caída de presión en la corriente de clasificaciónkPa27
Gama de temperaturas de funcionamiento (modo de calefacción)°C-30~45
Gama de temperaturas de funcionamiento (modo que arrulla)°C16~45
Dimensiones desempaquetadas (L×D×H)milímetro1100×445×850
Dimensiones llenas (L×D×H)milímetro1150×580×1000
Peso desempaquetadokilogramo107
Peso llenokilogramo119

 

                                

 


 

 

                               

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

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Calefacción del TUV y compresor lleno de enfriamiento de Panasonic del inversor de DC de la fuente de aire de la pompa de calor R32

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