Вентиляция
Тепловой насос работает на безопасном для окружающей среды хладагенте R410A. Это устойчивый и нетоксичный хладагент, который не содержит хлора и не разрушает озоновый слой, а значит, не наносит вреда окружающей среде. Хладагент обеспечивает эффективную теплопередачу, поэтому модульный тепловой насос работает с большей производительностью и потребляет меньше электроэнергии.
Теплопроизводительность:
Холодопроизводительность:
Уникальной чертой устройств этой серии является их модульная конструкция, которая позволяет объединить до 16 модулей (165YH плюс максимум 8 модулей) в единую систему.
Эта особенность позволяет увеличить производительность свыше 1 МВт, а количество ступеней производительности при этом будет равно количеству компрессоров. Это означает, что в системе с 16 модулями чиллеров (в моделях с двумя компрессорами) может быть до 32 ступеней производительности. Управление всей системой осуществляется через один дистанционный контроллер, подключенный к ведущему модулю, в то время как все остальные модули работают как ведомые модули. В результате получаем N-модульный моноблочный тепловой насос.
Роль ведущего насоса может играть любой отдельный тепловой насос: для этого вам нужно просто один раз подключить его к проводному контроллеру. Благодаря этому вся система не выйдет из строя в случае отказа ведущего теплового насоса.
Металлические лопасти вентилятора с пилообразными кромками обладают высокой прочностью и обеспечивают больший расход воздуха с низким уровнем шума. Благодаря двигателям со степенью защиты IP54 вентиляторы работают безопасно и надежно даже в суровую погоду.
Контроллер определяет степень обмерзания, анализируя расход воздуха, перепад температур и давление хладагента во внешнем теплообменнике.
Оттаивание может выполняться двумя способами. В первом случае оттаивание периодически включается и выключается по таймеру, а во втором способе начало размораживания согласовывается с датчиком температуры наружного теплообменника.
Любой отдельный модуль можно выключить, не выключая всю систему. Благодаря этому вы можете в любой момент отремонтировать, выполнить диагностику неисправностей/обслуживание, заменить или добавить любой модуль, а система в это время будет бесперебойно охлаждать или обогревать ваш объект.
Тепловой насос оснащен мощной защитой, в том числе функцией самодиагностики, которая обеспечивает длительную, стабильную и надежную работу. Тепловой насос можно настроить на быстрое возобновление работы в текущем режиме после того, как питание снова появилось после исчезновения.
Тепловой насос оснащен микропроцессорной системой управления 3-ого поколения и современным пультом дистанционного управления. В модульной системе управления, встроенной в тепловой насос, предусмотрены USB-порты, которые облегчают техническое обслуживание и обновление программного обеспечения системы управления.
Благодаря плате Modbus, которая входит в стандартную комплектацию устройства, тепловой насос можно подключить к новой или существующей системе диспетчеризации, чтобы пользоваться возможностями удобного дистанционного управления и анализа через ПК.
Тепловой насос оснащен 480-ступенчатым электронным расширительным клапаном (EXV) для высокоточного регулирования расхода хладагента. Запатентованная система управления позволяет быстро и точно выполнять динамическое регулирование уровня хладагента в системе в зависимости от изменений нагрузки, а следовательно, существенно улучшить энергетическую эффективность.
Тепловой насос оборудован высокоэффективным кожухотрубным водяным теплообменником. Рифленая внутренняя поверхность в сочетании с винтовой перегородкой улучшает теплообмен, а жидкостные каналы, ширина которых увеличена по сравнению с пластинчатым теплообменником, уменьшают гидравлическое сопротивление потоку и предотвращают засорение трубок. Благодаря этому кожухотрубный теплообменник менее чувствителен к качеству воды и более устойчив к замерзанию.
Особая "V-образная" конструкция воздушного теплообменника обеспечивает большую пропускную способность воздушного потока. Ламели из гидрофильного алюминия и рифленые внутри трубки обеспечивают большую эффективность теплообмена. Металлические лопасти вентилятора и сетчатые решетки обеспечивают большую надежность и защиту от внешних воздействий. Использование обратного клапана в контуре хладагента в нижней части теплообменника предотвращает циркуляцию хладагента с низкой температурой в режиме нагрева, однако при этом обеспечивается циркуляция хладагента с высокой температурой в режиме размораживания. Эта технология предотвращает образование льда и обледенение теплообменника.
Такая технология предотвращает образование льда, защищая теплообменник от замерзания. Кроме того, между дном теплообменника и поддоном предусмотрен просвет, который пропускает талую воду, улучшая ее стекание и не позволяя воде скапливаться и замерзать.
Тепловой насос оборудован эффективными герметичными спиральными компрессорами от всемирно известных производителей. Благодаря осевой балансировке и бесконтактному уплотнению спиралей компрессор работает без трения с минимумом утечек. Радиальная балансировка спиралей защищает устройство как от загрязнения, так и от попадания жидкости внутрь, позволяя посторонним предметам свободно проходить сквозь компрессор. Это повышает КПД компрессора и обеспечивает его надежную работу, а также низкие уровни вибрации и шума.
Тепловой насос способен работать при температурах до -15 градусов в режиме обогрева и до +48 градусов в режиме охлаждения.
Технические характеристики |
Единицы измерения |
MCU066YH | MCU130YH | MCU165YH | MCU260YH | MCU340YH | MCU460YH |
Холодильная мощность | кВт | 66 | 130 | 165 | 260 | 340 | 460 |
Тепловая мощность | кВт | 70 | 140 | 180 | 280 | 370 | 485 |
Степени мощности | % | 0/50/100 | 0/50/100 | 0/25/50/75/100 | 0/25/50/75/100 | 0/33.3/66.7/100 | 0/25/50/75/100 |
Электрическое питание | 380-415 В,, 3 фазы, 50 Гц |
380-415 B, 3 фазы, 50 Гц |
380-415 B, 3 фазы, 50 Гц |
380-415 B, 3 фазы, 50 Гц |
380-415 B, 3 фазы, 50 Гц |
380-415 В, 3 фазы, 50 Гц |
|
Эл. мощность в режиме охлаждения (EER) |
кВт
Вт/Вт |
21,29
3,1 |
41,9
3,1 |
53,2
3,1 |
83,8
3,1 |
109
3,1 |
148,3
3,1 |
Эл. мощность в режиме нагрева (COP) |
кВт
Вт/Вт |
21,85
3,2 |
43,7
3,2 |
56,2
3,2 |
87,4
3,2 |
115,2
3,2 |
154,8
3,2 |
Тип хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
Тип компрессора | Герметичный спиральный |
Герметичный спиральный |
Герметичный спиральный |
Герметичный спиральный |
Герметичный спиральный |
Герметичный спиральный |
|
Количество компрессоров | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | |
Тип водяного теплообменника | Кожухотрубный теплообменник |
Кожухотрубный теплообменник |
Кожухотрубный теплообменник |
Кожухотрубный теплообменник |
Кожухотрубный теплообменник |
Кожухотрубный теплообменник |
|
Расход воды | м3/час | 11,4 | 22,4 | 28,4 | 44,8 | 58,5 | 79,1 |
Падение давления | кПа | 45 | 45 | 45 | 45 | 52 | 56 |
Диаметр подсоединения | Ду 65 (фланец) | Ду 65 (фланец) | Ду 80(Муфта) | Ду100 (Муфта) | Ду 125 (Муфта) | Ду 125 (Муфта) | |
Тип повітряного теплообмінника | Медно-алюминиевый | Медно-алюминиевый | Медно-алюминиевый |
Медно- алюминиевый |
Медно-алюминиевый |
Медно- алюминиевый |
|
Тип вентилятора | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | |
Количество вентиляторов | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | |
Расход воздуха | м3/час | 28000 | 48000 | 66000 | 112000 | 123000 | 164000 |
Габариты, ДхШхВ | мм | 2200×860×2000 | 2200×1100×2205 | 2200×1720×2000 | 2200×2400×2235 | 3500×2250×2450 | 4700×2250×2520 |
Вес | кг | 580 | 900 | 1460 | 2050 | 3100 | 3700 |
Примечания:
1. Холодильная мощность и потребление электрической мощности на охлаждение приведены для номинального расхода воды, температуры воды на выходе 7 °C и температуры наружного воздуха 35 °C.
2.Тепловая мощность и потребление электрической мощности на нагрев приведены для номинального расхода воды, температуры воды на выходе 45 °C и температуры наружного воздуха 7 °CDB.
Форма обратной связи