Nazwa marki: | Wotech |
Numer modelu: | WBC-480.0HBS (KE-BB) |
Wysokowydajny gruntowy system ogrzewania i chłodzenia z pompą ciepła
Agregat pompy ciepła typu woda (grunt)
Pompa ciepła typu woda to zintegrowany agregat pompy ciepła, który wykorzystuje wodę jako źródło ciepła zarówno do chłodzenia, jak i ogrzewania. Podczas pracy w trybie ogrzewania wykorzystuje wodę jako źródło ciepła, a podczas pracy w trybie chłodzenia wykorzystuje wodę jako pochłaniacz ciepła. Systemy pomp ciepła typu woda różnią się warunkami pracy w zależności od źródła ciepła. Zasadniczo klasyfikuje się je następująco: systemy pomp ciepła ze ścieków, systemy pomp ciepła z wód powierzchniowych i systemy pomp ciepła z gruntu. Wśród nich systemy pomp ciepła z gruntu można dalej podzielić na systemy pomp ciepła z wód gruntowych i systemy pomp ciepła z gruntem. Obecnie systemy pomp ciepła z gruntu są najszerzej stosowane.
Systemy pomp ciepła z gruntem to systemy pomp ciepła, które wykorzystują glebę jako źródło lub pochłaniacz ciepła, znane również jako gruntowe systemy pomp ciepła z rurami podziemnymi. W tym systemie rury są zakopane pod ziemią i służą jako wymienniki ciepła, połączone z agregatem pompy ciepła w celu utworzenia obwodu zamkniętego. Obieg płynu w rurach umożliwia ciągłą pracę systemu. W systemach pomp ciepła z wód gruntowych niskotemperaturowym źródłem ciepła jest woda gruntowa wydobywana ze studni lub opuszczonych kopalń. Systemy geotermalnych pomp ciepła wykorzystują energię geotermalną, dzięki czemu nie mają wpływu na warunki środowiskowe i klimat na zewnątrz. Temperatura źródła ciepła pozostaje stosunkowo stabilna przez cały rok, zwykle w zakresie od 10°C do 25°C. W porównaniu z tradycyjnymi systemami ogrzewania i chłodzenia, geotermalne systemy pomp ciepła oferują wyższe współczynniki chłodzenia i ogrzewania oraz bardziej stabilną pracę agregatu. Dodatkowo system nie wymaga wież chłodniczych ani kotłów, eliminując hałas na zewnątrz i emisje spalin, co czyni go bardziej przyjaznym dla środowiska rozwiązaniem.
Wysoka wydajność
Wiodące w branży koncepcje aerodynamiczne w połączeniu z precyzyjną produkcją zapewniają wysokowydajne systemy napędowe.
Hybrydowy parownik z opadającym filmem zapewnia optymalną wydajność wymiany ciepła.
Zaawansowane rozwiązania w zakresie konstrukcji układu chłodniczego i olejowego dodatkowo podnoszą ogólną efektywność energetyczną agregatu.
Dobrze zaprojektowana logika sterowania umożliwia systemowi pracę z maksymalną wydajnością we wszystkich warunkach obciążenia.
Elastyczne zastosowanie
Wysokowydajny agregat pompy ciepła typu woda/grunt oferuje wyjątkową adaptowalność. Nadaje się nie tylko do ogrzewania i chłodzenia z wykorzystaniem wody/gruntu, ale także do zastosowań odzysku ciepła.
Specjalnie zaprojektowane sprężarki działają wydajnie nawet w warunkach wysokiego ciśnienia.
Monitorowanie parametrów w czasie rzeczywistym i ochrona systemu zapewniają stabilną pracę nawet w ekstremalnych warunkach pracy.
Niezawodne działanie
Standardy konstrukcyjne sprężarek klasy przemysłowej sprawiają, że kluczowe komponenty agregatu są trwalsze i bardziej stabilne.
Potrójne rozwiązania w zakresie układu olejowego zapewniają w pełni niezawodne i wydajne smarowanie, zmniejszając wskaźnik awaryjności.
Najnowsza generacja konstrukcji sprężarek i wirników redukuje wibracje i hałas, zapewniając płynną pracę i doskonałą adaptację do zmian obciążenia.
Ponad 20 lat doświadczenia w projektowaniu, produkcji i eksploatacji agregatów wody lodowej ze sprężarkami śrubowymi zapewnia solidną gwarancję i spokój ducha.
Niska emisja dwutlenku węgla i ekologia
Agregat minimalizuje zarówno pośrednie, jak i bezpośrednie emisje dwutlenku węgla, obniżając ślad węglowy i promując zrównoważony rozwój.
Wysokowydajna praca zmniejsza zapotrzebowanie na zasilanie, pośrednio obniżając emisje dwutlenku węgla związane z energią elektryczną.
Opatentowana konstrukcja hybrydowego parownika z opadającym filmem zmniejsza napełnianie i wycieki czynnika chłodniczego, minimalizując wpływ na emisje gazów cieplarnianych.
Scenariusze zastosowań
Wysokiej klasy, wysokowydajny agregat pompy ciepła typu woda/grunt oferuje wyjątkowe zalety, takie jak stabilna praca, wysoka efektywność energetyczna, łatwa instalacja i prosta konserwacja.
Może być szeroko stosowany w systemach pomp ciepła typu woda lub grunt, które wykorzystują różne zbiorniki wodne lub glebę jako źródła chłodzenia/ogrzewania.
To rozwiązanie w pełni zaspokaja potrzeby klientów w zakresie chłodzenia latem i ogrzewania zimą, jednocześnie znacznie obniżając całkowite koszty eksploatacji systemu.
Specyfikacje
Nr modelu | 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) | ||
Opis | KM | 120 | 180 | 240 | 300 | |
Warunki ogrzewania Temperatura wody chłodzącej: W30-35°C Temperatura wody lodowej: W17~12°C |
Moc grzewcza (strona użytkownika) | kW | 475 | 705.5 | 952 | 1185 |
Moc chłodnicza (strona źródła) | kW | 384.5 | 573.6 | 775.7 | 966.4 | |
Moc wejściowa | kW | 90.5 | 131.9 | 176.3 | 218.6 | |
Prąd | A | 161.85 | 235.90 | 315.38 | 391.12 | |
EER | W/W | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | |
Maksymalna moc wejściowa | kW | 108.6 | 158.2 | 211.6 | 262.4 | |
Maks. prąd wejściowy | A | 194.22 | 283.08 | 378.45 | 469.34 | |
Zasilanie | V/PH/HZ | 380V 3N~ 50HZ | 380V 3N~ 50HZ | 380V 3N~ 50HZ | 380V 3N~ 50HZ | |
Sprężarka | Typ | Śrubowa | Śrubowa | Śrubowa | Śrubowa | |
Czynnik chłodniczy | R134a | R134a | R134a | R134a | ||
Ilość | Zestaw | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Sposób uruchamiania | Wł./wył. | Wł./wył. | Wł./wył. | Wł./wył. | ||
Zakres regulacji energii | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
Parownik | Typ | Rura w płaszczu | Rura w płaszczu | Rura w płaszczu | Rura w płaszczu | |
Przepływ wody po stronie wody lodowej | m³/h | 20.64 | 30.96 | 41.28 | 51.6 | |
Opór wody po stronie wody lodowej | Kpa | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Interfejs po stronie wody lodowej | cal | DN100 | DN150 | DN200 | DN200 | |
Zakres temperatur roztworu mrożącego | °C | 10~45 | 10~45 | 10~45 | 10~45 | |
Skraplacz | Typ | Rura w płaszczu | Rura w płaszczu | Rura w płaszczu | Rura w płaszczu | |
Przepływ wody po stronie wody lodowej | m³/h | 25.8 | 38.7 | 51.6 | 64.5 | |
Opór wody po stronie wody lodowej | Kpa | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Interfejs po stronie wody lodowej | cal | DN100 | DN150 | DN200 | DN200 | |
Zakres temperatur roztworu mrożącego | °C | 5~60 | 5~60 | 5~60 | 5~60 | |
Wymiary jednostki | D / S / W | mm | 3300/1500/1550 | 3650/1700/1750 | 4150/1750/1850 | 4150/1750/1850 |
Waga jednostki | kg | 2150 | 2850 | 3150 | 3150 | |
Waga operacyjna | kg | 2472.5 | 3277.5 | 3622.5 | 3622.5 |
ncy
Nazwa marki: | Wotech |
Numer modelu: | WBC-480.0HBS (KE-BB) |
Wysokowydajny gruntowy system ogrzewania i chłodzenia z pompą ciepła
Agregat pompy ciepła typu woda (grunt)
Pompa ciepła typu woda to zintegrowany agregat pompy ciepła, który wykorzystuje wodę jako źródło ciepła zarówno do chłodzenia, jak i ogrzewania. Podczas pracy w trybie ogrzewania wykorzystuje wodę jako źródło ciepła, a podczas pracy w trybie chłodzenia wykorzystuje wodę jako pochłaniacz ciepła. Systemy pomp ciepła typu woda różnią się warunkami pracy w zależności od źródła ciepła. Zasadniczo klasyfikuje się je następująco: systemy pomp ciepła ze ścieków, systemy pomp ciepła z wód powierzchniowych i systemy pomp ciepła z gruntu. Wśród nich systemy pomp ciepła z gruntu można dalej podzielić na systemy pomp ciepła z wód gruntowych i systemy pomp ciepła z gruntem. Obecnie systemy pomp ciepła z gruntu są najszerzej stosowane.
Systemy pomp ciepła z gruntem to systemy pomp ciepła, które wykorzystują glebę jako źródło lub pochłaniacz ciepła, znane również jako gruntowe systemy pomp ciepła z rurami podziemnymi. W tym systemie rury są zakopane pod ziemią i służą jako wymienniki ciepła, połączone z agregatem pompy ciepła w celu utworzenia obwodu zamkniętego. Obieg płynu w rurach umożliwia ciągłą pracę systemu. W systemach pomp ciepła z wód gruntowych niskotemperaturowym źródłem ciepła jest woda gruntowa wydobywana ze studni lub opuszczonych kopalń. Systemy geotermalnych pomp ciepła wykorzystują energię geotermalną, dzięki czemu nie mają wpływu na warunki środowiskowe i klimat na zewnątrz. Temperatura źródła ciepła pozostaje stosunkowo stabilna przez cały rok, zwykle w zakresie od 10°C do 25°C. W porównaniu z tradycyjnymi systemami ogrzewania i chłodzenia, geotermalne systemy pomp ciepła oferują wyższe współczynniki chłodzenia i ogrzewania oraz bardziej stabilną pracę agregatu. Dodatkowo system nie wymaga wież chłodniczych ani kotłów, eliminując hałas na zewnątrz i emisje spalin, co czyni go bardziej przyjaznym dla środowiska rozwiązaniem.
Wysoka wydajność
Wiodące w branży koncepcje aerodynamiczne w połączeniu z precyzyjną produkcją zapewniają wysokowydajne systemy napędowe.
Hybrydowy parownik z opadającym filmem zapewnia optymalną wydajność wymiany ciepła.
Zaawansowane rozwiązania w zakresie konstrukcji układu chłodniczego i olejowego dodatkowo podnoszą ogólną efektywność energetyczną agregatu.
Dobrze zaprojektowana logika sterowania umożliwia systemowi pracę z maksymalną wydajnością we wszystkich warunkach obciążenia.
Elastyczne zastosowanie
Wysokowydajny agregat pompy ciepła typu woda/grunt oferuje wyjątkową adaptowalność. Nadaje się nie tylko do ogrzewania i chłodzenia z wykorzystaniem wody/gruntu, ale także do zastosowań odzysku ciepła.
Specjalnie zaprojektowane sprężarki działają wydajnie nawet w warunkach wysokiego ciśnienia.
Monitorowanie parametrów w czasie rzeczywistym i ochrona systemu zapewniają stabilną pracę nawet w ekstremalnych warunkach pracy.
Niezawodne działanie
Standardy konstrukcyjne sprężarek klasy przemysłowej sprawiają, że kluczowe komponenty agregatu są trwalsze i bardziej stabilne.
Potrójne rozwiązania w zakresie układu olejowego zapewniają w pełni niezawodne i wydajne smarowanie, zmniejszając wskaźnik awaryjności.
Najnowsza generacja konstrukcji sprężarek i wirników redukuje wibracje i hałas, zapewniając płynną pracę i doskonałą adaptację do zmian obciążenia.
Ponad 20 lat doświadczenia w projektowaniu, produkcji i eksploatacji agregatów wody lodowej ze sprężarkami śrubowymi zapewnia solidną gwarancję i spokój ducha.
Niska emisja dwutlenku węgla i ekologia
Agregat minimalizuje zarówno pośrednie, jak i bezpośrednie emisje dwutlenku węgla, obniżając ślad węglowy i promując zrównoważony rozwój.
Wysokowydajna praca zmniejsza zapotrzebowanie na zasilanie, pośrednio obniżając emisje dwutlenku węgla związane z energią elektryczną.
Opatentowana konstrukcja hybrydowego parownika z opadającym filmem zmniejsza napełnianie i wycieki czynnika chłodniczego, minimalizując wpływ na emisje gazów cieplarnianych.
Scenariusze zastosowań
Wysokiej klasy, wysokowydajny agregat pompy ciepła typu woda/grunt oferuje wyjątkowe zalety, takie jak stabilna praca, wysoka efektywność energetyczna, łatwa instalacja i prosta konserwacja.
Może być szeroko stosowany w systemach pomp ciepła typu woda lub grunt, które wykorzystują różne zbiorniki wodne lub glebę jako źródła chłodzenia/ogrzewania.
To rozwiązanie w pełni zaspokaja potrzeby klientów w zakresie chłodzenia latem i ogrzewania zimą, jednocześnie znacznie obniżając całkowite koszty eksploatacji systemu.
Specyfikacje
Nr modelu | 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) | ||
Opis | KM | 120 | 180 | 240 | 300 | |
Warunki ogrzewania Temperatura wody chłodzącej: W30-35°C Temperatura wody lodowej: W17~12°C |
Moc grzewcza (strona użytkownika) | kW | 475 | 705.5 | 952 | 1185 |
Moc chłodnicza (strona źródła) | kW | 384.5 | 573.6 | 775.7 | 966.4 | |
Moc wejściowa | kW | 90.5 | 131.9 | 176.3 | 218.6 | |
Prąd | A | 161.85 | 235.90 | 315.38 | 391.12 | |
EER | W/W | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | |
Maksymalna moc wejściowa | kW | 108.6 | 158.2 | 211.6 | 262.4 | |
Maks. prąd wejściowy | A | 194.22 | 283.08 | 378.45 | 469.34 | |
Zasilanie | V/PH/HZ | 380V 3N~ 50HZ | 380V 3N~ 50HZ | 380V 3N~ 50HZ | 380V 3N~ 50HZ | |
Sprężarka | Typ | Śrubowa | Śrubowa | Śrubowa | Śrubowa | |
Czynnik chłodniczy | R134a | R134a | R134a | R134a | ||
Ilość | Zestaw | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Sposób uruchamiania | Wł./wył. | Wł./wył. | Wł./wył. | Wł./wył. | ||
Zakres regulacji energii | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
Parownik | Typ | Rura w płaszczu | Rura w płaszczu | Rura w płaszczu | Rura w płaszczu | |
Przepływ wody po stronie wody lodowej | m³/h | 20.64 | 30.96 | 41.28 | 51.6 | |
Opór wody po stronie wody lodowej | Kpa | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Interfejs po stronie wody lodowej | cal | DN100 | DN150 | DN200 | DN200 | |
Zakres temperatur roztworu mrożącego | °C | 10~45 | 10~45 | 10~45 | 10~45 | |
Skraplacz | Typ | Rura w płaszczu | Rura w płaszczu | Rura w płaszczu | Rura w płaszczu | |
Przepływ wody po stronie wody lodowej | m³/h | 25.8 | 38.7 | 51.6 | 64.5 | |
Opór wody po stronie wody lodowej | Kpa | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Interfejs po stronie wody lodowej | cal | DN100 | DN150 | DN200 | DN200 | |
Zakres temperatur roztworu mrożącego | °C | 5~60 | 5~60 | 5~60 | 5~60 | |
Wymiary jednostki | D / S / W | mm | 3300/1500/1550 | 3650/1700/1750 | 4150/1750/1850 | 4150/1750/1850 |
Waga jednostki | kg | 2150 | 2850 | 3150 | 3150 | |
Waga operacyjna | kg | 2472.5 | 3277.5 | 3622.5 | 3622.5 |
ncy