Nom De Marque: | Wotech |
Numéro De Modèle: | WBC-480.0H-B-S(KE-BB) |
Système de chauffage et de refroidissement géothermique à pompe à chaleur à source d'eau à haut rendement
Unité de pompe à chaleur à source d'eau (géothermique)
Une pompe à chaleur à source d'eau est une unité de pompe à chaleur intégrée qui utilise l'eau comme source de chaleur pour le refroidissement et le chauffage. Pendant le fonctionnement en chauffage, elle utilise l'eau comme source de chaleur, et pendant le fonctionnement en refroidissement, elle utilise l'eau comme dissipateur de chaleur. Les systèmes de pompe à chaleur à source d'eau varient en fonction des conditions de fonctionnement en fonction de la source de la source de chaleur. Ils sont généralement classés comme suit : systèmes de pompe à chaleur à source d'eaux usées, systèmes de pompe à chaleur à source d'eau de surface et systèmes de pompe à chaleur géothermiques. Parmi ceux-ci, les systèmes de pompe à chaleur géothermiques peuvent être divisés en systèmes de pompe à chaleur à source d'eau souterraine et en systèmes de pompe à chaleur à couplage sol. Actuellement, les systèmes de pompe à chaleur géothermiques sont les plus largement utilisés.
Les systèmes de pompe à chaleur à couplage sol sont des systèmes de pompe à chaleur qui utilisent le sol comme source ou dissipateur de chaleur, également connus sous le nom de systèmes de pompe à chaleur géothermiques avec des tuyaux souterrains. Dans ce système, des tuyaux sont enterrés sous terre pour servir d'échangeurs de chaleur, connectés à l'unité de pompe à chaleur pour former un circuit en boucle fermée. La circulation du fluide à l'intérieur des tuyaux permet au système de fonctionner en continu. Dans les systèmes de pompe à chaleur à source d'eau souterraine, la source de chaleur à basse température est l'eau souterraine extraite des puits ou des mines abandonnées. Les systèmes de pompe à chaleur géothermiques utilisent l'énergie géothermique, ce qui les rend insensibles aux conditions environnementales et climatiques extérieures. La température de la source de chaleur reste relativement stable tout au long de l'année, généralement comprise entre 10°C et 25°C. Par rapport aux systèmes de chauffage et de refroidissement traditionnels, les systèmes de pompe à chaleur géothermiques offrent des coefficients de refroidissement et de chauffage plus élevés et un fonctionnement plus stable de l'unité. De plus, le système ne nécessite pas de tours de refroidissement ni de chaudières, éliminant ainsi le bruit extérieur et les émissions d'échappement, ce qui en fait une solution plus respectueuse de l'environnement.
Haut rendement
Les concepts de conception aérodynamique de pointe combinés à une fabrication de précision offrent des systèmes d'entraînement à haut rendement.
L'évaporateur hybride à film tombant assure une efficacité d'échange thermique optimale.
Des solutions de conception avancées pour le système de réfrigérant et d'huile améliorent encore l'efficacité énergétique globale de l'unité.
Une logique de contrôle bien conçue permet au système de fonctionner avec une efficacité maximale dans toutes les conditions de charge.
Application flexible
L'unité de pompe à chaleur à source d'eau/géothermique à haut rendement offre une adaptabilité exceptionnelle. Elle convient non seulement au chauffage et au refroidissement à source d'eau/géothermique, mais également aux applications de récupération de chaleur.
Des compresseurs spécialement conçus fonctionnent efficacement même dans des conditions de haute pression.
La surveillance des paramètres en temps réel et la protection du système garantissent des performances stables, même dans des conditions de travail extrêmes.
Performance fiable
Les normes de conception des compresseurs de qualité industrielle rendent les composants principaux de l'unité plus durables et stables.
Les solutions de système d'huile triple garantissent une lubrification entièrement fiable et efficace, réduisant les taux de défaillance.
La dernière génération de conception de compresseur et de turbine réduit les vibrations et le bruit, assurant un fonctionnement en douceur et une excellente adaptabilité aux variations de charge.
Plus de 20 ans d'expérience dans la conception, la production et l'exploitation de refroidisseurs à vis offrent une assurance solide et une tranquillité d'esprit.
Faible émission de carbone et respectueux de l'environnement
L'unité minimise les émissions de carbone indirectes et directes, réduisant ainsi l'empreinte carbone et favorisant le développement durable.
Le fonctionnement à haut rendement réduit le besoin d'alimentation électrique, réduisant indirectement les émissions de carbone liées à l'électricité.
La conception exclusive de l'évaporateur hybride à film tombant réduit la charge et les fuites de réfrigérant, minimisant ainsi l'impact sur les émissions de gaz à effet de serre.
Scénario d'application
L'unité de pompe à chaleur à source d'eau/géothermique haut de gamme et à haut rendement offre des avantages exceptionnels tels qu'un fonctionnement stable, un rendement énergétique élevé, une installation facile et un entretien simple.
Elle peut être largement appliquée dans les systèmes de pompe à chaleur à source d'eau ou géothermique qui utilisent divers plans d'eau ou le sol comme sources de refroidissement/chauffage.
Cette solution répond pleinement aux besoins de refroidissement des clients en été et aux besoins de chauffage en hiver, tout en réduisant considérablement les coûts d'exploitation globaux du système.
Spécifications
Modèle n° | 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) | ||
Description | HP | 120 | 180 | 240 | 300 | |
Condition de chauffage Température de l'eau de refroidissement : W30-35°C Température de l'eau glacée : W17~12°C |
Capacité de chauffage (côté utilisateur) | KW | 475 | 705.5 | 952 | 1185 |
Capacité de refroidissement (côté source) | KW | 384.5 | 573.6 | 775.7 | 966.4 | |
Puissance d'entrée | KW | 90.5 | 131.9 | 176.3 | 218.6 | |
Courant | A | 161.85 | 235.90 | 315.38 | 391.12 | |
EER | W/W | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | |
Puissance d'entrée maximale | KW | 108.6 | 158.2 | 211.6 | 262.4 | |
Courant d'entrée maximal | A | 194.22 | 283.08 | 378.45 | 469.34 | |
Alimentation électrique | V/PH/HZ | 380V 3N~ 50HZ | 380V 3N~ 50HZ | 380V 3N~ 50HZ | 380V 3N~ 50HZ | |
Compresseur | Type | Vis | Vis | Vis | Vis | |
Réfrigérant | R134a | R134a | R134a | R134a | ||
Quantité | Ensemble | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Mode de démarrage | Marche/arrêt | Marche/arrêt | Marche/arrêt | Marche/arrêt | ||
Plage de réglage de l'énergie | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
Évaporateur | Type | Tube-en-coque | Tube-en-coque | Tube-en-coque | Tube-en-coque | |
Débit d'eau du côté de l'eau glacée | m³/h | 20.64 | 30.96 | 41.28 | 51.6 | |
Résistance à l'eau du côté de l'eau glacée | Kpa | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Interface du côté de l'eau glacée | pouce | DN100 | DN150 | DN200 | DN200 | |
Plage de température de la solution de congélation | °C | 10~45 | 10~45 | 10~45 | 10~45 | |
Condenseur | Type | Tube-en-coque | Tube-en-coque | Tube-en-coque | Tube-en-coque | |
Débit d'eau du côté de l'eau glacée | m³/h | 25.8 | 38.7 | 51.6 | 64.5 | |
Résistance à l'eau du côté de l'eau glacée | Kpa | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Interface du côté de l'eau glacée | pouce | DN100 | DN150 | DN200 | DN200 | |
Plage de température de la solution de congélation | °C | 5~60 | 5~60 | 5~60 | 5~60 | |
Dimension de l'unité | L / L / H | mm | 3300/1500/1550 | 3650/1700/1750 | 4150/1750/1850 | 4150/1750/1850 |
Poids de l'unité | kg | 2150 | 2850 | 3150 | 3150 | |
Poids en fonctionnement | kg | 2472.5 | 3277.5 | 3622.5 | 3622.5 |
ncy
Nom De Marque: | Wotech |
Numéro De Modèle: | WBC-480.0H-B-S(KE-BB) |
Système de chauffage et de refroidissement géothermique à pompe à chaleur à source d'eau à haut rendement
Unité de pompe à chaleur à source d'eau (géothermique)
Une pompe à chaleur à source d'eau est une unité de pompe à chaleur intégrée qui utilise l'eau comme source de chaleur pour le refroidissement et le chauffage. Pendant le fonctionnement en chauffage, elle utilise l'eau comme source de chaleur, et pendant le fonctionnement en refroidissement, elle utilise l'eau comme dissipateur de chaleur. Les systèmes de pompe à chaleur à source d'eau varient en fonction des conditions de fonctionnement en fonction de la source de la source de chaleur. Ils sont généralement classés comme suit : systèmes de pompe à chaleur à source d'eaux usées, systèmes de pompe à chaleur à source d'eau de surface et systèmes de pompe à chaleur géothermiques. Parmi ceux-ci, les systèmes de pompe à chaleur géothermiques peuvent être divisés en systèmes de pompe à chaleur à source d'eau souterraine et en systèmes de pompe à chaleur à couplage sol. Actuellement, les systèmes de pompe à chaleur géothermiques sont les plus largement utilisés.
Les systèmes de pompe à chaleur à couplage sol sont des systèmes de pompe à chaleur qui utilisent le sol comme source ou dissipateur de chaleur, également connus sous le nom de systèmes de pompe à chaleur géothermiques avec des tuyaux souterrains. Dans ce système, des tuyaux sont enterrés sous terre pour servir d'échangeurs de chaleur, connectés à l'unité de pompe à chaleur pour former un circuit en boucle fermée. La circulation du fluide à l'intérieur des tuyaux permet au système de fonctionner en continu. Dans les systèmes de pompe à chaleur à source d'eau souterraine, la source de chaleur à basse température est l'eau souterraine extraite des puits ou des mines abandonnées. Les systèmes de pompe à chaleur géothermiques utilisent l'énergie géothermique, ce qui les rend insensibles aux conditions environnementales et climatiques extérieures. La température de la source de chaleur reste relativement stable tout au long de l'année, généralement comprise entre 10°C et 25°C. Par rapport aux systèmes de chauffage et de refroidissement traditionnels, les systèmes de pompe à chaleur géothermiques offrent des coefficients de refroidissement et de chauffage plus élevés et un fonctionnement plus stable de l'unité. De plus, le système ne nécessite pas de tours de refroidissement ni de chaudières, éliminant ainsi le bruit extérieur et les émissions d'échappement, ce qui en fait une solution plus respectueuse de l'environnement.
Haut rendement
Les concepts de conception aérodynamique de pointe combinés à une fabrication de précision offrent des systèmes d'entraînement à haut rendement.
L'évaporateur hybride à film tombant assure une efficacité d'échange thermique optimale.
Des solutions de conception avancées pour le système de réfrigérant et d'huile améliorent encore l'efficacité énergétique globale de l'unité.
Une logique de contrôle bien conçue permet au système de fonctionner avec une efficacité maximale dans toutes les conditions de charge.
Application flexible
L'unité de pompe à chaleur à source d'eau/géothermique à haut rendement offre une adaptabilité exceptionnelle. Elle convient non seulement au chauffage et au refroidissement à source d'eau/géothermique, mais également aux applications de récupération de chaleur.
Des compresseurs spécialement conçus fonctionnent efficacement même dans des conditions de haute pression.
La surveillance des paramètres en temps réel et la protection du système garantissent des performances stables, même dans des conditions de travail extrêmes.
Performance fiable
Les normes de conception des compresseurs de qualité industrielle rendent les composants principaux de l'unité plus durables et stables.
Les solutions de système d'huile triple garantissent une lubrification entièrement fiable et efficace, réduisant les taux de défaillance.
La dernière génération de conception de compresseur et de turbine réduit les vibrations et le bruit, assurant un fonctionnement en douceur et une excellente adaptabilité aux variations de charge.
Plus de 20 ans d'expérience dans la conception, la production et l'exploitation de refroidisseurs à vis offrent une assurance solide et une tranquillité d'esprit.
Faible émission de carbone et respectueux de l'environnement
L'unité minimise les émissions de carbone indirectes et directes, réduisant ainsi l'empreinte carbone et favorisant le développement durable.
Le fonctionnement à haut rendement réduit le besoin d'alimentation électrique, réduisant indirectement les émissions de carbone liées à l'électricité.
La conception exclusive de l'évaporateur hybride à film tombant réduit la charge et les fuites de réfrigérant, minimisant ainsi l'impact sur les émissions de gaz à effet de serre.
Scénario d'application
L'unité de pompe à chaleur à source d'eau/géothermique haut de gamme et à haut rendement offre des avantages exceptionnels tels qu'un fonctionnement stable, un rendement énergétique élevé, une installation facile et un entretien simple.
Elle peut être largement appliquée dans les systèmes de pompe à chaleur à source d'eau ou géothermique qui utilisent divers plans d'eau ou le sol comme sources de refroidissement/chauffage.
Cette solution répond pleinement aux besoins de refroidissement des clients en été et aux besoins de chauffage en hiver, tout en réduisant considérablement les coûts d'exploitation globaux du système.
Spécifications
Modèle n° | 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) | ||
Description | HP | 120 | 180 | 240 | 300 | |
Condition de chauffage Température de l'eau de refroidissement : W30-35°C Température de l'eau glacée : W17~12°C |
Capacité de chauffage (côté utilisateur) | KW | 475 | 705.5 | 952 | 1185 |
Capacité de refroidissement (côté source) | KW | 384.5 | 573.6 | 775.7 | 966.4 | |
Puissance d'entrée | KW | 90.5 | 131.9 | 176.3 | 218.6 | |
Courant | A | 161.85 | 235.90 | 315.38 | 391.12 | |
EER | W/W | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | |
Puissance d'entrée maximale | KW | 108.6 | 158.2 | 211.6 | 262.4 | |
Courant d'entrée maximal | A | 194.22 | 283.08 | 378.45 | 469.34 | |
Alimentation électrique | V/PH/HZ | 380V 3N~ 50HZ | 380V 3N~ 50HZ | 380V 3N~ 50HZ | 380V 3N~ 50HZ | |
Compresseur | Type | Vis | Vis | Vis | Vis | |
Réfrigérant | R134a | R134a | R134a | R134a | ||
Quantité | Ensemble | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Mode de démarrage | Marche/arrêt | Marche/arrêt | Marche/arrêt | Marche/arrêt | ||
Plage de réglage de l'énergie | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
Évaporateur | Type | Tube-en-coque | Tube-en-coque | Tube-en-coque | Tube-en-coque | |
Débit d'eau du côté de l'eau glacée | m³/h | 20.64 | 30.96 | 41.28 | 51.6 | |
Résistance à l'eau du côté de l'eau glacée | Kpa | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Interface du côté de l'eau glacée | pouce | DN100 | DN150 | DN200 | DN200 | |
Plage de température de la solution de congélation | °C | 10~45 | 10~45 | 10~45 | 10~45 | |
Condenseur | Type | Tube-en-coque | Tube-en-coque | Tube-en-coque | Tube-en-coque | |
Débit d'eau du côté de l'eau glacée | m³/h | 25.8 | 38.7 | 51.6 | 64.5 | |
Résistance à l'eau du côté de l'eau glacée | Kpa | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Interface du côté de l'eau glacée | pouce | DN100 | DN150 | DN200 | DN200 | |
Plage de température de la solution de congélation | °C | 5~60 | 5~60 | 5~60 | 5~60 | |
Dimension de l'unité | L / L / H | mm | 3300/1500/1550 | 3650/1700/1750 | 4150/1750/1850 | 4150/1750/1850 |
Poids de l'unité | kg | 2150 | 2850 | 3150 | 3150 | |
Poids en fonctionnement | kg | 2472.5 | 3277.5 | 3622.5 | 3622.5 |
ncy