Проветрите для того чтобы намочить счет цены сбережений системы эффективности теплового насоса
AW20-DNNHE, тепловой насос источника воздуха HISEER использует окружающий воздух как источник энергии для того чтобы нагреть или охладить ваш дом, и предлагает отечественную горячую воду.
AW20-DNNHE включают автоматический начатый подогреватель emersion внешней температурой. Охарактеризованный свои высокомарочным, конкурентоспособной ценой и высокой эффективностью и установкой легкости,
HISEER AW20-DNNHE принимает части следующего мира известные:
Как тепловой источник, воздух самые доступные. Он охотно - доступен и практически неограничен. Тепловые насосы принимая жару от воздуха вызваны «воздух-водой «. Жара, котор содержат в воздухе использована сразу. Испаритель теплового насоса помещен вне здания и жара, котор содержат в воздухе нагревает хладоагент, который испаряется и поворачивается к газу.
Тепловые насосы источника воздуха используют процесс рефрижерации для возвращения энергии низкой оценки от воздуха снаружи в энергию высокой ранга используемую для нагревать и отечественная горячая воды. Даже на температурах как низких как -20˚C, тепловой насос источника воздуха может поставить значительно больше энергии чем он использует – и без местных излучений C02, он помогает уменьшить удар на окружающей среде.
Тепловые насосы измерены их коэффициентом продуктивности (COP). ПОЛИСМЕН для тепловых насосов источника воздуха очень подобен к тому для земных тепловых насосов источника на приблизительно 2-4. С ПОЛИСМЕНОМ например 4, 4 блока жары произведены для каждого 1 уничтоженного блока электричества. (3 свободных блока топления были извлечены от внешнего воздуха). Даже с температурами окружающего воздуха -10 до -15 градус цельсий, тепловой насос источника воздуха может извлечь полезную жару (т.е. > 1 блок жары произведенный в уничтоженный блок электричества).
Преимущества:
Данные по AW20-DNNHE технические
ВОЗДУХ ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ НАМОЧИТЬ ТЕПЛОВОЙ НАСОС |
AW20-DNNHE |
|
Выход жары/расход энергии на 7/35℃ |
kW |
21.7/5.7 |
Выход жары/расход энергии на 7/45℃ |
kW |
21.4/6.8 |
Выход жары/расход энергии на 7/55℃ |
kW |
20.8/8.4 |
Выход жары/расход энергии на 2/35℃ |
kW |
18.9/5.7 |
Выход жары/расход энергии на 2/45℃ |
kW |
18.5/6.8 |
Выход жары/расход энергии на -7/35℃ |
kW |
14.3/5.8 |
Выход жары/расход энергии на -7/45℃ |
kW |
14.2/6.9 |
Начинать течение |
A |
74 |
Сила |
|
380-415V/3PH/50Hz |
Компрессор |
|
Перечень ХИТАЧИ |
Конденсатор |
|
Паяемый теплообменный аппарат плиты |
Номинальная обогревающая среда подачи |
l/s |
1,03 |
Внутреннее падение давления на номинальной подаче |
kPa |
24 |
Воздушные потоки |
m3/h |
6000 |
Номинальный вентилятор выхода |
W |
440 |
Максимальная общительная температура обогревающей среды |
℃ |
55℃ |
Размеры (HxWxD) |
mm |
1050x1300x690 |
Разъем трубы |
|
DN40 |
Вес |
kg |
270 |
Вышеуказанные данные испытаны EN14511