Тепловий насос Mitsubishi Heavy FDCW71VNX/HMA100V
Характеристики Тепловий насос Mitsubishi Heavy FDCW71VNX/HMA100V
Опис Тепловий насос Mitsubishi Heavy FDCW71VNX/HMA100V
Mitsubishi Heavy Industries турбує підвищення концентрації CO2 та інших газів, що викликають парниковий ефект. Компанія інтегрує сучасні технології в різних областях і пропонує комплексні рішення з низьким викидом CO2 і низьким забрудненням навколишнього середовища. Теплові насоси "Повітря-вода» - це поновлювані джерела енергії і один з продуктів компанії, яка втілила в собі неперевершені технології, що дозволяють забезпечити мінімальне споживання енергії, безпеку і надійність експлуатації. Зараз вони розглядаються як ідеальний спосіб комплексного рішення для опалення та гарячого водопостачання житлових приміщень.
Внесок у захист навколишнього середовища
Участь Mitsubishi Heavy Industries в дбайливому ставленні до навколишнього середовища починається безпосередньо з виробництва - ефективне споживання енергії, використання екологічних джерел енергії та утилізація відходів. І це лише мала частина, основний же внесок здійснюється за допомогою унікальних технологій.
Інтеграція сучасних технологій в різних областях
Лінійка продукції Mitsubishi Heavy Industries, створюваної за підтримки перевірених передових технологій, охоплює всю соціальну інфраструктуру. Компанія інтегрує в єдине рішення запатентовані технології, вже проявили свої виключні можливості в інших областях. Тепловий насос «повітря-вода» - це інноваційна система, розроблена за допомогою інтеграції найефективніших рішень.
Тепловий насос для екологічно чистого життя
Тепловий насос з передачею тепла від повітря до води - це революційна система рециркуляції енергії, яка знижує навантаження на навколишнє середовище, повторно використовуючи тепло, вироблене в повсякденному житті. Ця першокласна енергозберігаюча система була розроблена з застосуванням особливих технологій.
Зниження поточних витрат за допомогою теплового насоса
Опалення з використанням таких джерел тепла, як природний газ або нафтопродукти, збільшує викид вуглекислого газу в атмосферу. Крім того ці, традиційні способи обігріву, а також використання електроенергії як безпосереднього джерела теплоти менш ефективні, ніж тепловий насос, а їх експлуатаційні витрати вище. Теплові насоси на кожен спожитий 1,00 кВТ електричної енергії здатні виробляти до 4,44 кВт теплової, що робить цю систему набагато ефективніше всіх традиційних способів створення мікроклімату.
Тепловий насос «повітря-вода»
Це сучасна система, призначена для опалення, охолодження та гарячого водопостачання будівель, яка здатна забезпечити мінімальне енергоспоживання і вплив на навколишнє середовище. Тепловий насос - безпечне і економічне пристрій. У його внутрішній блок вбудовані: теплообмінник «фреон/вода», бак для води з вбудованими змеевиковую теплообмінником і занурювальним електронагрівачем, циркуляційний насос.
У моделі HMS140 водяний бак встановлений в окремому корпусі.
Теплова енергія відбирається з зовнішнього повітря, передається з зовнішнього блоку до внутрішнього за допомогою хладагента, що циркулює в замкнутому контурі. Такий принцип дії дозволяє уникнути буріння свердловин і укладання труб в землю, як це робиться в звичайних системах.
Принцип дії теплового насоса
Тепловий насос «повітря-вода» - це система, що забезпечує опалення, гаряче водопостачання і охолодження будівель. У загальних словах принцип дії теплового насоса при роботі на нагрів можна описати таким чином.
- Зовнішній блок за допомогою хладагента відбирає теплову енергію з зовнішнього повітря (джерело тепла). Хладагетн надходить в компресор, де після його стиснення увелічіваеться температура.
- Гарячий холодоагент (тепер у формі газу) надходить у внутрішній бік
- Хладагент передає тепло воді, яка потім переносить його до елементів кліматичної системи.
- Хладагент (знову в рідкій фазі) повертається в зовнішній блок, і цикл повторюється. При роботі на охолодження той же процес відбувається в зворотному порядку: холодоагент відбирає тепло з води, передає в зовнішній блок, а потім - в повітря. Внутрішній блок, грунтуючись на даних, отриманих від температурного датчика, визначає, коли необхідно включити зовнішній. Якщо тепла вимагаєте більше, ніж може забезпечити зовнішній блок, то внутрішній блок підключає до роботи погружной нагрівач або інше підключене нагрівальний пристрій.
При роботі на охолодження той же процес відбувається в зворотному порядку: холодоагент відбирає тепло з води, передає в зовнішній блок, а потім - в повітря. Внутрішній блок, грунтуючись на даних, отриманих від температурного датчика, визначає, коли необхідно включити зовнішній. Якщо тепла вимагаєте більше, ніж може забезпечити зовнішній блок, то внутрішній блок підключає до роботи погружной нагрівач або інше підключене нагрівальний пристрій.
переваги
- Низькі експлуатаційні витрати завдяки інверторному управління компресором. Швидкість компресора регулюється в залежності від потреби в теплі/холоді. При роботі на нагрів система має найбільший в галузі коефіцієнт СОР - 4,08 ~ 4,27 * (* умова 2 на стор. 6).
- Об'єднавши бак для гарячої води з водяним тепло обмінником в одному корпусі, вдалося отримати компактний розмір внутрішнього блоку з підставою 600 х 650 мм. Схеми електропроводки і фреонового трубопроводу спростилися зі зміною конструкції внутрішнього блоку.
- Максимальна температура води, що подається - 65 ° C за умови використання додаткового нагрівача достатньої потужності, щоб система могла компенсувати нерегулярне і надмірне споживання гарячої води (при використанні тільки компресора максимальна температура води - 58 ° C).
- Різні установки температури дезінфекції в залежності від вимог конкретної країни.
- Напір води достатній для використання в туалетних і душових кімнатах другого і третього поверхів.
- Достатня тиск води і її якість підтримуються завдяки прямій подачі води через змієвиковий теплообмінник, а не використання води з бака. Це ж знижує ризик появи бактерій легіонелли.
- Якщо використовуються баки інших виробників, то при одночасному відкриванні кранів душових та туалетних кімнат можливе зниження напору води.
- Можливо під'єднання до зовнішніх джерел тепла, включаючи сонячні колектори. Більш детальна інформація представлена в керівництві по монтажу.