Przepływ powietrza: 250~500m³/h
Model: seria TFWC A1
1、Oczyszczanie świeżego powietrza +Odzyskiwanie energii +Ogrzewanie i chłodzenie
2. Przepływ powietrza: 250-500 m³/h
3、Rdzeń wymiany entalpii
4. Filtr: Ekran główny G4 + ekran Hepa12
5. Konserwacja drzwi bocznych
6、Ogrzewanie PTC
7. Funkcja obejścia
Ten system odzysku ciepła można podłączyć do pompy ciepła systemu wodnego. Woda w rurze kolektora łączy ERV z możliwością wstępnego podgrzania powietrza wlotowego na zewnątrz, poprawy temperatury świeżego powietrza wchodzącego do pomieszczenia i poprawy komfortu środowiska wewnętrznego.
Silnik DC: wyższa efektywność energetyczna i ekologia dzięki mocnym silnikom
Zmywalny rdzeń wymienny:Modyfikowana membrana, która może myć rdzeń wymiany entalpii i ma długą żywotność wynoszącą 3-10 lat
Technologia wentylacji z odzyskiem energii: Sprawność odzysku ciepła może osiągnąć ponad 70%
Inteligentniejsze sterowanie: APLIKACJA + inteligentny kontroler
Prywatna rezydencja
Centralne ogrzewanie miejskie
Handlowy
Hotel
Filtr G4+H12)*2 Czystsze, świeże powietrze
Przeciwprądowy rdzeń wymiany entalpii krzyżowej, wyższa wydajność wymiany ciepła
Model | Przepływ powietrza znamionowy (m³/godz.) | Znamionowe ESP (Pa) | Efekt temp. (%) | Hałas (dB(A)) | Wydajność oczyszczania | Wolt. (V/Hz) | Moc wejściowa (W) | Kalorie ogrzewania/chłodzenia (W)
| NW(kg) | Rozmiar (mm) | Formularz kontrolny | Połącz rozmiar |
TFWC-025 (A1-1D2) | 250 | 100(200) | 75-80 | 35 | 99% | 210-240/50 | 100(300*2) | 500~1500 | 58 | 1200*780*260 | Inteligentne sterowanie/APLIKACJA | φ150 |
TFWC-035 (A1-1D2) | 350 | 100(200) | 75-80 | 37 | 210-240/50 | 130(300*2) | 500~1500 | 58 | 1200*780*260 | φ150 | ||
TFWC-500 (A1-1D2) | 500 | 100 | 75-80 | 40 | 210-240/50 | 220(300*2) | 500~1500 | 58 | 1200*780*260 | φ200 |
Schemat instalacji wężownicy wodnej ERV
1: Pompa ciepła klimatyzatora jednostka zewnętrzna
2: Ogrzewanie podłogowe
3: Zbiornik na wodę
4: Kontroler ERV
5: Pompa ciepła ERV
Miejsce instalacji jest podane wyłącznie w celach informacyjnych. Wykonaj instalację zgodnie ze schematem projektowym
A co z efektem ogrzewania ERV wężownicy wodnej?
Przyjrzyjmy się zestawowi danych eksperymentalnych
Obliczanie obciążenia cewki podgrzewającej (sprawdź standardową wartość ciśnienia atmosferycznego w Yinchuan w Chinach: 88390 Pa) | |||||||
Prędkość wiatru | Temperatura wlotu wężownicy (℃) /wilgotność względna (%) | Entalpia wlotowa cewki (KJ/KG) | Temperatura wlotu wężownicy (℃) /wilgotność względna (%) | Entalpia wlotowa cewki (KJ/KG) | Przepływ powietrza (m³/godz.) | Gęstość powietrza (kg/m³) | Obciążenie wstępnego podgrzewania (W) |
Wysoki | 1,93/43,01 | 7.2 | 20,40/13,78 | 26,5 | 300 | 1.117 | 1797 |
Średni | 1,93/43,01 | 7.2 | 21,77/13,34 | 28.3 | 250 | 1.117 | 1637 |
Niski | 1,93/43,01 | 7.2 | 23,17/10,76 | 28,9 | 200 | 1.117 | 1347 |
1. Temperatura wody na wlocie wężownicy testowej: 32,3℃, temperatura na wylocie: 22,1℃;
2. Na podstawie różnicy entalpii powietrza wlotowego i wylotowego wężownicy oblicza się obciążenie cieplne wężownicy.
3. Zapytaj o standardową wartość ciśnienia atmosferycznego Yinchuan: 88390 Pa
Jeżeli temperatura wody grzewczej w sieci miejskiej nie jest niższa niż 30℃, wydajność podgrzewania wstępnego nowego wentylatora trójrurowego (z wężownicą podgrzewającą) przy wysokiej/średniej/niskiej prędkości wynosi:
Wysoka prędkość 1797 W, średnia prędkość 1637 W, niska prędkość 1347 W
Spełnienie wymagań dotyczących podgrzewania świeżego powietrza.