Pompa Panas Komersial Ultra-Tenang Inverter DC untuk Pemanasan dan Pendinginan
pompa panas rumah tanggapompa panas rumah tanggapompa panas rumah tanggapompa panas rumah tanggapompa panas rumah tanggapompa panas rumah tanggapompa panas rumah tanggapompa panas rumah tangga
Keunggulan Produk
Operasi Kelas Arktik
Desain Cerdas Ruang
Kontrol Inverter Cerdas
teknologi pengurangan kebisingan tingkat, senyap dan tidak mengganggu
Saluran udara samping tidak mudah tertutup oleh daun atau serpihan lainnya
Mengingat lingkungan khusus area suhu sangat rendah, pompa panas komersial dilengkapi dengan serangkaian teknologi canggih. Pertama, penggunaan kompresor efisiensi tinggi dengan rasio kompresi yang kuat dan kemampuan beradaptasi suhu rendah dapat memastikan pengoperasian yang stabil bahkan dalam kondisi yang sangat dingin, memastikan promosi dan pemindahan panas yang efektif. Kedua, desain penukar panas yang dioptimalkan meningkatkan area pertukaran panas dan meningkatkan efisiensi pertukaran panas, yang dapat mengekstraksi panas secara lebih penuh dari udara suhu rendah, sekaligus menurunkan suhu kondensasi refrigeran dan mengurangi kehilangan energi. Ketiga, sistem kontrol cerdas yang canggih dapat secara otomatis menyesuaikan parameter pengoperasian sesuai dengan suhu luar ruangan dan permintaan dalam ruangan untuk memastikan bahwa peralatan dapat mempertahankan kinerja optimal dalam kondisi kerja yang berbeda, dan juga dapat memantau status peralatan tepat waktu, melakukan diagnosis kesalahan, dan peringatan dini.
Pompa panas EVI DC InverterPompa panas EVI DC InverterPompa panas EVI DC InverterPompa panas EVI DC InverterPompa panas EVI DC InverterPompa panas EVI DC Inverter
Parameter Produk
Model | FLM-DC46BKK | FLM-DC65BKK | FLM-DC9OBKK | |
Kapasitas pemanas (A7C/W45C) | kW | 46 | 65 | 90 |
POLISI | Di dalam/Di dalam | 3.58 | 3.53 | 3.55 |
Daya masukan (A7C/W35C) | kW | 12.85 | 18.41 | 25.35 |
Kapasitas pemanas (A-12C/W41C) | kW | 30 | 43.2 | 60 |
POLISI | Di dalam/Di dalam | 2.60 | 2.57 | 2.53 |
Daya masukan (A-12C/W41C) | kW | 11.54 | 16.8 | 23.75 |
Kapasitas pendinginan (A35C/W7C) | kW | 37.4 | 45 | 67.5 |
MENGHORMATI | Di dalam/Di dalam | 2.78 | 2.75 | 2.82 |
Daya masukan (A35C/W7C) | kW | pukul 13.45 | 16.36 | 23.94 |
Suhu sekitar | suhu udara | -35℃~45℃ | ||
Voltase | V/Hz | Tegangan 380V3N-50Hz | ||
Pendingin | / | R32/R410A | ||
Daya masukan maksimum | kW | 18 | 23 | 35 |
Arus masukan maksimum | A | 28 | 35 | 54 |
Tingkat keingintahuan | dB(A) | ≤65 | ≤66 | ≤68 |
Aliran terukur | m³/jam | 8 | 11.5 | 15.5 |
kehilangan tekanan sisi air | kPa | 55 | 60 | 60 |
Saluran masuk/keluar diameter pipa | / | DN40 | Nomor DN50 | Flensa DN65 |
Kompresor | / | Panasonic+EVI | Danfoss +EVI | Panasonic+EVI |
Penukar panas air | / | Penukar panas pelat Danfoss | Penukar panas pelat Danfoss | Penukar panas pelat Danfoss |
Katup empat arah | / | SAGINOMIYA/SANHUA | SAGINOMIYA/SANHUA | SAGINOMIYA/SANHUA |
Katup ekspansi elektronik | / | Danfoss | Danfoss | Danfoss |
Sensor tekanan tinggi dan rendah | / | GENOMI | GENOMI | GENOMI |
Ukuran bersih | satuan | Ukuran: 1448x598x2056 | Ukuran: 1448x598x2056 | Ukuran 1606x718x2208 |
Berat bersih | kg | 360 | 400 | 650 |
Komponen utama
Kompresor Inverter DC Panasonic
Kompresor Panasonic yang digunakan dalam pompa kalor ini sangat efisien dan hemat energi. Kompresor Panasonic mengadopsi teknologi dan desain canggih, yang dapat mengurangi konsumsi energi secara signifikan sekaligus menyediakan kapasitas pendinginan yang kuat, sehingga membantu pengguna menghemat tagihan listrik. Selain itu, kompresor Panasonic beroperasi secara stabil dan memiliki kebisingan yang rendah, yang dapat meningkatkan pengalaman pengguna dan memperpanjang masa pakai peralatan. Oleh karena itu, penggunaan kompresor Panasonic tidak hanya menghemat energi dan ramah lingkungan, tetapi juga memastikan pengoperasian pompa kalor yang efisien dalam jangka panjang.
Aplikasi
Prinsip Kerja
Prinsip Kerja
Pengoperasian pompa kalor untuk produksi air panas bergantung pada prinsip termodinamika dan siklus pendinginan. Awalnya, pompa kalor mengekstraksi kalor bersuhu rendah dari lingkungan sekitar, biasanya udara atau air. Proses ini melibatkan zat pendingin, yang menguap pada suhu rendah, menyerap kalor dari lingkungan.
Selanjutnya, zat pendingin mengalami kompresi, sehingga suhu dan tekanannya meningkat. Keadaan yang meningkat ini memungkinkan zat pendingin melepaskan panas, memindahkannya ke sistem air panas. Pada tahap ini, zat pendingin berada dalam keadaan suhu dan tekanan tinggi.
Terakhir, zat pendingin bersuhu tinggi dan bertekanan tinggi mentransfer panasnya ke air melalui penukar panas. Saat zat pendingin melepaskan panas, zat pendingin kembali ke keadaan bersuhu rendah dan bertekanan rendah, sehingga memulai kembali seluruh siklus.
Siklus penyerapan, kompresi, pelepasan, dan pemuaian panas yang berkesinambungan ini memungkinkan pompa panas menyediakan air panas secara efisien bahkan di lingkungan bersuhu rendah.