Bomba de calor comercial ultra silenciosa con inversor de CC para calefacción y refrigeración
bomba de calor doméstica
Ventaja del producto
Operación de grado ártico
Diseño inteligente en términos de espacio
Control inteligente del inversor
Tecnología de reducción de ruido de nivel, silenciosa y sin molestias.
La salida de aire lateral no se cubre fácilmente con hojas u otros residuos.
Debido a las particularidades de las zonas de temperaturas ultrabajas, las bombas de calor comerciales incorporan una serie de tecnologías avanzadas. En primer lugar, el uso de compresores de alta eficiencia con altas relaciones de compresión y adaptabilidad a bajas temperaturas garantiza un funcionamiento estable incluso en condiciones de frío extremo, garantizando una transferencia y promoción de calor eficaces. En segundo lugar, el diseño optimizado del intercambiador de calor aumenta el área de intercambio y mejora su eficiencia, lo que permite extraer el calor del aire a baja temperatura de forma más completa, a la vez que reduce la temperatura de condensación del refrigerante y la pérdida de energía. En tercer lugar, el avanzado sistema de control inteligente ajusta automáticamente los parámetros de funcionamiento según la temperatura exterior y la demanda interior para garantizar que el equipo mantenga un rendimiento óptimo en diferentes condiciones de trabajo, además de supervisar su estado a tiempo, realizar diagnósticos de averías y emitir alertas tempranas.
Bomba de calor EVI DC Inverter
Parámetros del producto
Modelo | FLM-DC46BKK | FLM-DC65BKK | FLM-DC9OBKK | |
Capacidad de calefacción (A7C/W45C) | kilovatios | 46 | 65 | 90 |
POLICÍA | En/En | 3.58 | 3.53 | 3.55 |
Potencia de entrada (A7C/W35C) | kilovatios | 12.85 | 18.41 | 25.35 |
Capacidad de calefacción (A-12C/W41C) | kilovatios | 30 | 43.2 | 60 |
POLICÍA | En/En | 2.60 | 2.57 | 2.53 |
Potencia de entrada (A-12C/W41C) | kilovatios | 11.54 | 16.8 | 23,75 |
Capacidad de refrigeración (A35C/W7C) | kilovatios | 37.4 | 45 | 67.5 |
HONOR | En/En | 2.78 | 2.75 | 2.82 |
Potencia de entrada (A35C/W7C) | kilovatios | 13.45 | 16.36 | 23.94 |
Temperatura ambiente | °C | -35℃~45℃ | ||
Voltaje | V/Hz | 380 V 3 N-50 Hz | ||
Refrigerante | / | R32/R410A | ||
Potencia máxima de entrada | kilovatios | 18 | 23 | 35 |
Corriente máxima de entrada | A | 28 | 35 | 54 |
Nivel ruidoso | dB(A) | ≤65 | ≤66 | ≤68 |
Caudal nominal | m³/h | 8 | 11.5 | 15.5 |
pérdida de presión del lado del agua | kPa | 55 | 60 | 60 |
Entrada/Salida diámetro de la tubería | / | DN40 | DN50 | Brida DN65 |
Compresor | / | Panasonic+EVI | Danfoss +EVI | Panasonic+EVI |
Intercambiador de calor de agua | / | Intercambiador de calor de placas Danfoss | Intercambiador de calor de placas Danfoss | Intercambiador de calor de placas Danfoss |
válvula de cuatro vías | / | SAGINOMIYA/SANHUA | SAGINOMIYA/SANHUA | SAGINOMIYA/SANHUA |
válvula de expansión electrónica | / | Danfoss | Danfoss | Danfoss |
Sensores de alta y baja presión | / | GENOMÍA | GENOMÍA | GENOMÍA |
Tamaño neto | mm | 1448x598x2056 | 1448x598x2056 | 1606x718x2208 |
Peso neto | kilogramo | 360 | 400 | 650 |
Componente principal
Compresor inversor de CC Panasonic
El compresor Panasonic de esta bomba de calor es altamente eficiente y ahorra energía. Los compresores Panasonic incorporan tecnología y diseño avanzados que reducen significativamente el consumo de energía, a la vez que ofrecen una gran capacidad de refrigeración, lo que ayuda a los usuarios a ahorrar en sus facturas de electricidad. Además, su funcionamiento estable y silencioso mejora la experiencia del usuario y prolonga la vida útil del equipo. Por lo tanto, el uso de compresores Panasonic no solo ahorra energía y es respetuoso con el medio ambiente, sino que también garantiza un funcionamiento eficiente a largo plazo de la bomba de calor.
Solicitud
Principio de funcionamiento
Principio de funcionamiento
El funcionamiento de una bomba de calor para la producción de agua caliente se basa en los principios de la termodinámica y los ciclos de refrigeración. Inicialmente, la bomba de calor extrae calor a baja temperatura del entorno, generalmente aire o agua. Este proceso implica un refrigerante que se evapora a baja temperatura, absorbiendo el calor del ambiente.
A continuación, el refrigerante se comprime, aumentando tanto su temperatura como su presión. Este estado elevado permite que el refrigerante libere calor y lo transfiera al sistema de agua caliente. En esta etapa, el refrigerante se encuentra en un estado de alta temperatura y alta presión.
Finalmente, el refrigerante de alta temperatura y alta presión transfiere su calor al agua a través de un intercambiador de calor. A medida que el refrigerante libera calor, regresa a un estado de baja temperatura y baja presión, reiniciando todo el ciclo.
Este ciclo continuo de absorción, compresión, liberación y expansión de calor permite que la bomba de calor proporcione agua caliente de manera eficiente incluso en entornos de baja temperatura.