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モジュラー水源の地熱ヒート ポンプの単位
指定
地下水の状態のためのSG標準モデル
基本モジュール | EKWD021CRSG | EKWD032CRSG | EKWD043CRSG | |||
地下水モード | わずかな冷却容量 | kW | 77 | 115 | 154 | |
わずかな熱容量 | kW | 84 | 128 | 169 | ||
わずかな冷却容量の総力 | kW | 13.5 | 20.0 | 27.0 | ||
わずかな熱容量の総力 | kW | 17.2 | 27.0 | 35.6 | ||
水流 | 適用側面 | mの³ /h | 13.2 | 19.8 | 26.4 | |
熱源の側面 | mの³ /h | 7.1 | 10.6 | 14.1 | ||
水圧の低下 | 適用側面(エアコンの側面) | kPa | 21 | 37 | 32 | |
熱源の側面 | kPa | 7 | 6 | 2 | ||
熱交換器のタイプ | 適用側面(蒸化器) | 版 | 貝および管 | |||
熱源の側面(コンデンサー) | 貝および管 | |||||
推薦された合計 管の直径 | 蒸化器 | mm | DN65 | DN65 | DN80 | |
コンデンサー | mm | DN50 | DN65 | DN80 | ||
容積の調節 | ステップ | 2 | 3 | 4 | ||
正規モード | ファジイ制御 | |||||
圧縮機 | モデル | 十分に密閉渦巻形 | ||||
潤滑油 | 鉱油(SUNISO 3GS) | |||||
冷却剤 | フロー制御方法 | 電子拡張弁 | ||||
部門 | R22 | |||||
次元 | L X H X W | mm | 1647x1202x632 | 2247x1488x710 | ||
単位重量 | 純重量 | kg | 452 | 703 | 887 | |
交通機関の重量 | kg | 478 | 738 | 922 |
1つは、モジュラー水源/地熱単位すべての条件のサポート アプリケーションを、多重モードの間で十分に冷却し、熱し、そして熱湯のためのユーザーのニーズを満たすために転換できる。革新的な給水系統によって、省エネの単位は5.7として部分的な作業負荷で働くときEERを高く渡し、高エネルギーの効率を提供し、そして1年の操作の後で他のシステムによって比較される50%によってエネルギーを節約する。
2つは広範囲の給水系統と、単位設計され、注意深く低い操作の騒音のために選ばれ、設計されている有効な部品から成っている。単位は温度変化の狭い範囲のための曖昧な容積の規則を支え、すぐに一定の温度に達する。 さらに、単位は55°Cとして一定の温度で熱湯を着実にすべての場所の快適な熱湯のための条件を満たすためにすぐに高く提供し。
3モジュール設計から、単位は一歩ずつ始まり、格子の衝撃を減らす、単一ユニットの維持は他の単位の動かに影響を与えない。さらに、単位は多数の作り付けの機密保持機能を提供し、毎日管理を促進する理性的な、集中制御を支える。
4つは、先端の貝の設計単位が熱心な部屋の必要性なしに台地および屋上のような屋外スペースに取付けられているようにする。単位は長いライフサイクルを提供し、長いのために動く。単位はプロジェクトの進歩に従ってバッチに取付けられているかもしれない。多重モードではたらく1つの給水系統はそれによりエネルギーを節約する暖房および熱湯の供給装置のような他の装置で投資を、救う。
5つ、32RTおよび43RT基本モジュールは1から16単位を形作るために688RTとして最高として冷却容量に153の解決多数を提供するマスターの単位および奴隷の単位の自由な組合せを支える。
6つは給水系統の弁に容易に水源/地熱ヒート ポンプ モード、熱回復モードおよび給湯装置モードの間で送り、転換する、単位制御信号を冷却のための条件熱すること、および休みなく熱湯に会う。
7つは、単位容易にポンプでくむ30%によって中央冷暖房システムの保存エネルギーを助ける可変的な第一次流れを実行する。
8つはエレベーターおよび手動フォークリフトの使用によって、モジュール設計交通機関を可能にし、高く上がる必要性を除去する。
9つは、モジュール設計単位が別に動き、組み立てられるようにし設置仕事を促進する。
10は有効なvolute圧縮機、貝および管のコンデンサーおよび乾燥した蒸化器を、単位使用し、モデル選択のための厳密な広範囲テストにEKの専門家によって注意深く設計されている。これは単位が最少エネルギー消費の方法ではたらくことを保障する。完全な作業負荷で働くとき高く達し、独特な蒸化器の構造および有効な圧縮機の技術は単位がEERに5.7部分的な作業負荷でより多くのエネルギーを節約するようにする。
完全な蒸発のための11、蒸化器およびコンデンサーの使用有効な熱交換の銅管および凝縮および高性能。バッフル版は蒸化器の中に水流の方向、それ以上の高める熱交換を変えるために取付けられる。システム流れの構造は簡単である、熱交換は安定して、維持は容易である。
12のモジュールの組合せはより多くのステップのための容積の規則を可能にし、11RTによって各ステップで精密な制御を支える。これは最適のエネルギー保存の州の単位の滞在を助け、休みなく効率的に働く。
13は、単位の制御システム冷却塔、冷水ポンプおよび冷やされた水ポンプのためのインテリジェント制御信号を送り出し、冷却塔のファンの制御によって自動的に冷水の温度を調整し、そして冷水タワーのエネルギー消費を減らす。これは30%によって中央冷暖房システムの保存エネルギーを助けるトランスデューサーと一直線にポンプのための自動フロー制御を可能にする。
14は圧縮機のための圧力保護、不凍剤の保護、積み過ぎの保護、および水流の保護と、単位造られ、単位の保証を保障する。システムは自己診断機能を提供する。コントローラーは欠陥に警報を送り、欠陥コードを表示する。
15は、単位システム管理機能を中心にしたり、格子の衝撃を減らすモジュール構造および開始を一歩ずつ採用する。単位はライフサイクルを高める圧縮機のための釣り合った摩耗を保障する。単位の単一の圧縮機の失敗は他の単位の通常の実行に影響を与えない。単一ユニットの修理そして保守作業は他の単位の動かに影響を与えない。
16は一定の温度に従って、単位温度の変動の狭い範囲を保障するために曖昧な容積の規則を実行できる。単位は部品の厳密な比較、選択および改善のための振動分離の技術そして複数の充満騒音低減の技術を採用する。構造およびパイプラインのための専門の騒音低減の設計は単位の先端の振動および騒音の性能を保障する。
17は、単位貝の設計を採用し、熱心な装置部屋を要求しない。それはあらゆる適切な場所、または屋上に屋内で、屋外に取付けられているかもしれない。貝は長い時間に非常にゆっくり衰退し、反腐食性の機能を改善する反紫外線コーティング材料との粉の噴霧の技術を採用する。単位は小さく、密集して、エレベーターか手動フォークリフトの使用によって動くことができる。専門の高く上がる装置は、救う設置費用要求されない。少しスペースとの組合せは装置を置くために必要な陸地部分を減らす取付けの間に形作ることができる。
18、モジュールおよび関連した装置はアプリケーション環境、それにより救う最初の投資および操業費の変更に従っていつでも集計されるかもしれない。設計差益はいつでも高められるかもしれないマスターの単位のモデル選択の間に要求されない。これは無駄を減らす。
19は、単位熱回復シナリオに適当である。それはそれにより最適熱回復を実行する冷水と熱回復円水の間で、転換する熱回復円水(コンデンサーの円水)、自動的に出力信号および制御の温度の精密な監視を行う。
比較優位:
40年間以上のエアコンの単位の設計の経験の助けによって、EKは企業、すなわち、EKWDシリーズ モジュラー水源/地熱ヒート ポンプの単位の最初のモジュラー水によって冷却されたエアコン(水源のヒート ポンプ)の単位を進水させるために水源のヒート ポンプ システムおよび熱再資源業者システムの利点を結合した。このシリーズ単位は水冷えるモード、水源のヒート ポンプ モード、水源のヒート ポンプ+熱湯モードでことができ、+熱湯モードはたらくおよびそれにより多数の目的のための顧客の必要性、エネルギー効率、安定性、信頼性、インテリジェント制御、柔軟性および慰めに会う熱湯モード、冷却する。