Наименование марки: | Wotech |
Номер модели: | WBC-480.0H-B-S(KE-BB) |
Высокоэффективная тепловая насосная система с водяным источником для отопления и охлаждения с использованием геотермальной энергии
Водяной (грунтовый) тепловой насос
Тепловой насос с водяным источником - это интегрированный тепловой насос, использующий воду в качестве источника тепла как для охлаждения, так и для отопления. Во время работы в режиме отопления он использует воду в качестве источника тепла, а во время работы в режиме охлаждения - воду в качестве теплоотвода. Системы тепловых насосов с водяным источником различаются по условиям эксплуатации в зависимости от источника тепла. Они обычно классифицируются следующим образом: системы тепловых насосов с использованием сточных вод, системы тепловых насосов с использованием поверхностных вод и системы тепловых насосов с использованием геотермальной энергии. Среди них системы тепловых насосов с использованием геотермальной энергии можно разделить на системы тепловых насосов с использованием грунтовых вод и системы тепловых насосов с использованием почвенного контура. В настоящее время системы тепловых насосов с использованием геотермальной энергии являются наиболее широко применяемыми.
Системы тепловых насосов с использованием почвенного контура - это системы тепловых насосов, использующие почву в качестве источника или отвода тепла, также известные как системы тепловых насосов с геотермальной энергией с подземными трубами. В этой системе трубы закладываются под землю для выполнения функций теплообменников, которые соединяются с тепловым насосом, образуя замкнутый контур. Циркуляция жидкости внутри труб позволяет системе работать непрерывно. В системах тепловых насосов с использованием грунтовых вод низкотемпературным источником тепла являются грунтовые воды, извлеченные из скважин или заброшенных шахт. Геотермальные тепловые насосные системы используют геотермальную энергию, что делает их невосприимчивыми к внешним условиям окружающей среды и климату. Температура источника тепла остается относительно стабильной в течение года, обычно в диапазоне от 10°C до 25°C. По сравнению с традиционными системами отопления и охлаждения, геотермальные тепловые насосные системы обеспечивают более высокие коэффициенты охлаждения и отопления и более стабильную работу установки. Кроме того, система не требует градирен или котлов, что исключает внешний шум и выбросы выхлопных газов, что делает ее более экологичным решением.
Высокая эффективность
Ведущие в отрасли концепции аэродинамического проектирования в сочетании с точным производством обеспечивают высокоэффективные приводные системы.
Гибридный испаритель с падающей пленкой обеспечивает оптимальную эффективность теплообмена.
Передовые решения по проектированию систем хладагента и масла дополнительно повышают общую энергоэффективность установки.
Грамотно разработанная логика управления позволяет системе работать с максимальной эффективностью при любых условиях нагрузки.
Гибкое применение
Высокоэффективный тепловой насос с водяным/грунтовым источником обеспечивает выдающуюся адаптируемость. Он подходит не только для отопления и охлаждения с использованием водяного/грунтового источника, но и для рекуперации тепла.
Специально разработанные компрессоры эффективно работают даже в условиях высокого напора.
Мониторинг параметров в режиме реального времени и защита системы обеспечивают стабильную работу даже в экстремальных рабочих условиях.
Надежная производительность
Стандарты проектирования компрессоров промышленного класса делают основные компоненты установки более долговечными и стабильными.
Решения с тройной системой смазки обеспечивают полностью надежную и эффективную смазку, снижая частоту отказов.
Новейшее поколение конструкции компрессора и крыльчатки снижает вибрацию и шум, обеспечивая плавную работу и отличную адаптируемость к изменениям нагрузки.
Более 20 лет опыта в проектировании, производстве и эксплуатации винтовых чиллеров обеспечивают надежную гарантию и спокойствие.
Низкоуглеродный и экологичный
Установка минимизирует как косвенные, так и прямые выбросы углерода, снижая углеродный след и способствуя устойчивому развитию.
Высокоэффективная работа снижает потребность в электроэнергии, косвенно снижая выбросы углерода, связанные с электроэнергией.
Запатентованная конструкция гибридного испарителя с падающей пленкой снижает заправку хладагентом и утечки, сводя к минимуму воздействие на выбросы парниковых газов.
Сценарии применения
Высококачественный, высокоэффективный тепловой насос с водяным/грунтовым источником обладает выдающимися преимуществами, такими как стабильная работа, высокая энергоэффективность, простота установки и простота обслуживания.
Он может широко применяться в системах тепловых насосов с водяным или грунтовым источником, использующих различные водоемы или почву в качестве источников охлаждения/отопления.
Это решение полностью удовлетворяет потребности клиентов в охлаждении летом и отоплении зимой, одновременно значительно снижая общие эксплуатационные расходы системы.
Технические характеристики
Модель № | WBC-480.0H-B-S(KE-BB) | WBC-720.0H-B-S(KE-BB) | WBC-960.0H-B-S(KE-BB) | WBC-1200.0H-B-S(KE-BB) | ||
Описание | HP | 120 | 180 | 240 | 300 | |
Условия отопления Температура охлаждающей воды: W30-35°C Температура охлажденной воды: W17~12°C |
Теплопроизводительность (сторона потребителя) | кВт | 475 | 705.5 | 952 | 1185 |
Холодопроизводительность (сторона источника) | кВт | 384.5 | 573.6 | 775.7 | 966.4 | |
Входная мощность | кВт | 90.5 | 131.9 | 176.3 | 218.6 | |
Ток | А | 161.85 | 235.90 | 315.38 | 391.12 | |
EER | Вт/Вт | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | |
Максимальная входная мощность | кВт | 108.6 | 158.2 | 211.6 | 262.4 | |
Макс. входной ток | А | 194.22 | 283.08 | 378.45 | 469.34 | |
Электропитание | В/Ф/Гц | 380В 3N~ 50Гц | 380В 3N~ 50Гц | 380В 3N~ 50Гц | 380В 3N~ 50Гц | |
Компрессор | Тип | Винтовой | Винтовой | Винтовой | Винтовой | |
Хладагент | R134a | R134a | R134a | R134a | ||
Количество | Комплект | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Способ запуска | Вкл/Выкл | Вкл/Выкл | Вкл/Выкл | Вкл/Выкл | ||
Диапазон регулировки энергии | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
Испаритель | Тип | Труба в трубе | Труба в трубе | Труба в трубе | Труба в трубе | |
Расход воды на стороне охлажденной воды | м³/ч | 20.64 | 30.96 | 41.28 | 51.6 | |
Сопротивление воды на стороне охлажденной воды | кПа | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Интерфейс стороны охлажденной воды | дюйм | DN100 | DN150 | DN200 | DN200 | |
Диапазон температур замораживающего раствора | °C | 10~45 | 10~45 | 10~45 | 10~45 | |
Конденсатор | Тип | Труба в трубе | Труба в трубе | Труба в трубе | Труба в трубе | |
Расход воды на стороне охлажденной воды | м³/ч | 25.8 | 38.7 | 51.6 | 64.5 | |
Сопротивление воды на стороне охлажденной воды | кПа | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Интерфейс стороны охлажденной воды | дюйм | DN100 | DN150 | DN200 | DN200 | |
Диапазон температур замораживающего раствора | °C | 5~60 | 5~60 | 5~60 | 5~60 | |
Размер установки | Д / Ш / В | мм | 3300/1500/1550 | 3650/1700/1750 | 4150/1750/1850 | 4150/1750/1850 |
Вес установки | кг | 2150 | 2850 | 3150 | 3150 | |
Рабочий вес | кг | 2472.5 | 3277.5 | 3622.5 | 3622.5 |
ncy
Наименование марки: | Wotech |
Номер модели: | WBC-480.0H-B-S(KE-BB) |
Высокоэффективная тепловая насосная система с водяным источником для отопления и охлаждения с использованием геотермальной энергии
Водяной (грунтовый) тепловой насос
Тепловой насос с водяным источником - это интегрированный тепловой насос, использующий воду в качестве источника тепла как для охлаждения, так и для отопления. Во время работы в режиме отопления он использует воду в качестве источника тепла, а во время работы в режиме охлаждения - воду в качестве теплоотвода. Системы тепловых насосов с водяным источником различаются по условиям эксплуатации в зависимости от источника тепла. Они обычно классифицируются следующим образом: системы тепловых насосов с использованием сточных вод, системы тепловых насосов с использованием поверхностных вод и системы тепловых насосов с использованием геотермальной энергии. Среди них системы тепловых насосов с использованием геотермальной энергии можно разделить на системы тепловых насосов с использованием грунтовых вод и системы тепловых насосов с использованием почвенного контура. В настоящее время системы тепловых насосов с использованием геотермальной энергии являются наиболее широко применяемыми.
Системы тепловых насосов с использованием почвенного контура - это системы тепловых насосов, использующие почву в качестве источника или отвода тепла, также известные как системы тепловых насосов с геотермальной энергией с подземными трубами. В этой системе трубы закладываются под землю для выполнения функций теплообменников, которые соединяются с тепловым насосом, образуя замкнутый контур. Циркуляция жидкости внутри труб позволяет системе работать непрерывно. В системах тепловых насосов с использованием грунтовых вод низкотемпературным источником тепла являются грунтовые воды, извлеченные из скважин или заброшенных шахт. Геотермальные тепловые насосные системы используют геотермальную энергию, что делает их невосприимчивыми к внешним условиям окружающей среды и климату. Температура источника тепла остается относительно стабильной в течение года, обычно в диапазоне от 10°C до 25°C. По сравнению с традиционными системами отопления и охлаждения, геотермальные тепловые насосные системы обеспечивают более высокие коэффициенты охлаждения и отопления и более стабильную работу установки. Кроме того, система не требует градирен или котлов, что исключает внешний шум и выбросы выхлопных газов, что делает ее более экологичным решением.
Высокая эффективность
Ведущие в отрасли концепции аэродинамического проектирования в сочетании с точным производством обеспечивают высокоэффективные приводные системы.
Гибридный испаритель с падающей пленкой обеспечивает оптимальную эффективность теплообмена.
Передовые решения по проектированию систем хладагента и масла дополнительно повышают общую энергоэффективность установки.
Грамотно разработанная логика управления позволяет системе работать с максимальной эффективностью при любых условиях нагрузки.
Гибкое применение
Высокоэффективный тепловой насос с водяным/грунтовым источником обеспечивает выдающуюся адаптируемость. Он подходит не только для отопления и охлаждения с использованием водяного/грунтового источника, но и для рекуперации тепла.
Специально разработанные компрессоры эффективно работают даже в условиях высокого напора.
Мониторинг параметров в режиме реального времени и защита системы обеспечивают стабильную работу даже в экстремальных рабочих условиях.
Надежная производительность
Стандарты проектирования компрессоров промышленного класса делают основные компоненты установки более долговечными и стабильными.
Решения с тройной системой смазки обеспечивают полностью надежную и эффективную смазку, снижая частоту отказов.
Новейшее поколение конструкции компрессора и крыльчатки снижает вибрацию и шум, обеспечивая плавную работу и отличную адаптируемость к изменениям нагрузки.
Более 20 лет опыта в проектировании, производстве и эксплуатации винтовых чиллеров обеспечивают надежную гарантию и спокойствие.
Низкоуглеродный и экологичный
Установка минимизирует как косвенные, так и прямые выбросы углерода, снижая углеродный след и способствуя устойчивому развитию.
Высокоэффективная работа снижает потребность в электроэнергии, косвенно снижая выбросы углерода, связанные с электроэнергией.
Запатентованная конструкция гибридного испарителя с падающей пленкой снижает заправку хладагентом и утечки, сводя к минимуму воздействие на выбросы парниковых газов.
Сценарии применения
Высококачественный, высокоэффективный тепловой насос с водяным/грунтовым источником обладает выдающимися преимуществами, такими как стабильная работа, высокая энергоэффективность, простота установки и простота обслуживания.
Он может широко применяться в системах тепловых насосов с водяным или грунтовым источником, использующих различные водоемы или почву в качестве источников охлаждения/отопления.
Это решение полностью удовлетворяет потребности клиентов в охлаждении летом и отоплении зимой, одновременно значительно снижая общие эксплуатационные расходы системы.
Технические характеристики
Модель № | WBC-480.0H-B-S(KE-BB) | WBC-720.0H-B-S(KE-BB) | WBC-960.0H-B-S(KE-BB) | WBC-1200.0H-B-S(KE-BB) | ||
Описание | HP | 120 | 180 | 240 | 300 | |
Условия отопления Температура охлаждающей воды: W30-35°C Температура охлажденной воды: W17~12°C |
Теплопроизводительность (сторона потребителя) | кВт | 475 | 705.5 | 952 | 1185 |
Холодопроизводительность (сторона источника) | кВт | 384.5 | 573.6 | 775.7 | 966.4 | |
Входная мощность | кВт | 90.5 | 131.9 | 176.3 | 218.6 | |
Ток | А | 161.85 | 235.90 | 315.38 | 391.12 | |
EER | Вт/Вт | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | |
Максимальная входная мощность | кВт | 108.6 | 158.2 | 211.6 | 262.4 | |
Макс. входной ток | А | 194.22 | 283.08 | 378.45 | 469.34 | |
Электропитание | В/Ф/Гц | 380В 3N~ 50Гц | 380В 3N~ 50Гц | 380В 3N~ 50Гц | 380В 3N~ 50Гц | |
Компрессор | Тип | Винтовой | Винтовой | Винтовой | Винтовой | |
Хладагент | R134a | R134a | R134a | R134a | ||
Количество | Комплект | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Способ запуска | Вкл/Выкл | Вкл/Выкл | Вкл/Выкл | Вкл/Выкл | ||
Диапазон регулировки энергии | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
Испаритель | Тип | Труба в трубе | Труба в трубе | Труба в трубе | Труба в трубе | |
Расход воды на стороне охлажденной воды | м³/ч | 20.64 | 30.96 | 41.28 | 51.6 | |
Сопротивление воды на стороне охлажденной воды | кПа | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Интерфейс стороны охлажденной воды | дюйм | DN100 | DN150 | DN200 | DN200 | |
Диапазон температур замораживающего раствора | °C | 10~45 | 10~45 | 10~45 | 10~45 | |
Конденсатор | Тип | Труба в трубе | Труба в трубе | Труба в трубе | Труба в трубе | |
Расход воды на стороне охлажденной воды | м³/ч | 25.8 | 38.7 | 51.6 | 64.5 | |
Сопротивление воды на стороне охлажденной воды | кПа | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Интерфейс стороны охлажденной воды | дюйм | DN100 | DN150 | DN200 | DN200 | |
Диапазон температур замораживающего раствора | °C | 5~60 | 5~60 | 5~60 | 5~60 | |
Размер установки | Д / Ш / В | мм | 3300/1500/1550 | 3650/1700/1750 | 4150/1750/1850 | 4150/1750/1850 |
Вес установки | кг | 2150 | 2850 | 3150 | 3150 | |
Рабочий вес | кг | 2472.5 | 3277.5 | 3622.5 | 3622.5 |
ncy