Dc Inverter Split Type Heat Pump, 15 kW
-Nennheizung: Austrittstemperatur 41°C. Trocken-/Nassbulbtemperatur -12°C/-14°C
-Niedrigtemperaturheizung: Austrittstemperatur 41°C. Trocken-/Nassbulbtemperatur -20°C/-21°C
-Nennkühlleistung: Eintritts-/Austrittstemperatur 12°C/7°C. Trocken-/Nassbulbtemperatur 35°C/24°C
-Die Kupferrohre zur Verbindung von Innen- und Außenmaschine sind 5 m lang. Wenn die Länge über 7,5 m hinausgehen muss, müssen Sie sich an den Hersteller wenden, um die Kältemittelmenge anzupassen.
| Modell | RF8I/bdm | RF12I/bdm | RF13I/bdm | HF20I/bdm | ||
| Nennheizleistung |
Heizleistung | kW | 9 | 15 | 18 | 20 |
| Eingangsleistung | kW | 2,59 | 4,31 | 5,14 | 5,81 | |
| COP | W/W | 3,47 | 3,48 | 3,5 | 3,44 | |
| Nennheizung | Heizleistung | kW | 5,53 | 10,5 | 12,1 | 14,5 |
| Eingangsleistung | kW | 2,34 | 4,43 | 5,13 | 6,01 | |
| COP | W/W | 2,36 | 2,37 | 2,36 | 2,41 | |
| Niedrigtemperaturheizung | IPLV(H) | W/W | 2,8 | 2,85 | 2,85 | 2,86 |
| Heizleistung | kW | 4,5 | 8,9 | 10,1 | 12,5 | |
| Eingangsleistung | kW | 2,34 | 4,56 | 5,1 | 5,95 | |
| COP | W/W | 1,92 | 1,95 | 1,98 | 2,1 | |
| Nennkühlleistung | Kühlleistung | kW | 8 | 11,5 | 12 | / |
| Eingangsleistung | kW | 3,2 | 4,6 | 4,8 | / | |
| EER | W/W | 2,5 | 2,5 | 2,5 | / | |
| Stromversorgung | V/Ph/Hz | 220/1/50 | ||||
| Maximale Eingangsleistung (mit E-Heizung) | kW | 4,4(+3) | 5,2(+3) | 6,6(+3) | 7,1(+3) | |
| Maximaler Stromverbrauch | A | 20(+13,6) | 23,7(+13,6) | 30(+13,6) | 32,5(+13,6A) | |
| (mit E-Heizung) | ||||||
| Maximale Wassertemperatur | ℃ | 58 | ||||
| (ohne E-Heizung) | ||||||
| Arbeitsbereich | ℃ | -30 bis 43 | -35 bis 43 | |||
| (Außentemperatur) | ||||||
| Kältekreislauf | Kältemittel | Typ | R410A | |||
| Menge/Kg | 1,7 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | ||
| Kompressor | Anzahl | 1 | ||||
| Typ | DC INVERTER DOUBLE ROTOR | EVIDCINVERTER | ||||
| DOUBLEROTOR | ||||||
| Verdampfer | Typ | Hocheffizienter hydrophiler Aluminiumfolien-Rippenwärmetauscher | ||||
| EEV | Typ | Elektronisches Expansionsventil | ||||
| Ventilator-Motor | Anzahl | 1 | 2 | |||
| Leistung | 140 | 2*150 | ||||
| Eingang(W) | ||||||
| Größe der Ventilatorblätter | mm | Φ560*139 | Φ525*135 | |||
| Flüssigkeitsventilgröße | Zoll(mm) | 3/8"(9,52) | ||||
| Gasventilgröße | Zoll(mm) | 5/8"(15,88) | ||||
| Wassersystem | Kondensator | Typ | Rohr-in-Rohr-Wärmetauscher | |||
| Wasserpumpe | Typ | Geschirmtpumpe | ||||
| Wasserfluss | m³/h | 1,38 | 1,98 | 2,06 | 2,5 | |
| Wasserdruckverlust | kpa | 35 | 35 | 38 | 48 | |
| Entlüftungsventil | Typ | Standard | ||||
| Druckentlastungsventil | Typ | Standard | ||||
| Druck | 3kgs | |||||
| Wert | ||||||
| E-Heizung | kW | 3 | ||||
| Pufferspeicher | L | 5 | ||||
| Wasserzulauf/Ablauf | Zoll(mm) | 5/4" männlich | ||||
| Rohrgröße | ||||||
| Nettomaße | Innenanlage | mm | 760x510x330 | |||
| (L*W*H) | ||||||
| Außenanlage | mm | 947x403x813 | 940x393x1373 | |||
| (L*W*H) | ||||||
| Verpackungsgröße | Innenanlage | mm | 795x562x373 | |||
| (L*W*H) | ||||||
| Außenanlage | mm | 1050x468x847 | 1060x490x1395 | |||
| (L*W*H) | ||||||
| Nettogewicht | Innenanlage | kg | 43 | |||
| Außenanlage | kg | 63 | 110 | 115 | ||
| Bruttogewicht | Innenanlage | kg | 48 | |||
| Außenanlage | kg | 70 | 125 | 130 | ||
| Geräuschpegel Level |
Innenanlage | dB(A) | ≤35 | |||
| Außenanlage | dB(A) | ≤59,5 | ≤61,5 | ≤62 | ||
Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe nutzt die Wärme in der Luft, um Wärmeenergie zu erzeugen. Sie kann rund um die Uhr, mit hohem Wasserdruck und konstanter Temperatur die verschiedenen Bedürfnisse der ganzen Familie an warmem Wasser, Heizung und Kühlung befriedigen und dabei den geringsten Energieverbrauch aufweisen.
Das Prinzip
Luft-Wasser-Wärmepumpen arbeiten nach dem "umgekehrten Carnot"-Prinzip, dem Prinzip des umgekehrten Carnot-Zyklus. Über ein Kompressorsystem absorbiert sie Wärme aus der Luft, um warmes Wasser zu produzieren. Der genaue Prozess ist wie folgt: Der Kompressor komprimiert das Kältemittel, die Temperatur steigt nach der Kompression an, und das Kältemittel durchströmt den Kondensator im Speicher, um warmes Wasser zu produzieren. Das Kältemittel nach der Wärmeübertragung kehrt zum Kompressor für den nächsten Zyklus zurück. In diesem Prozess wird die Wärme aus der Luft durch den Verdampfer in das Kältemittel aufgenommen, und das Kältemittel wird in das Wasser geleitet, um warmes Wasser zu produzieren. Die Luft-Wasser-Wärmepumpe ist eine neue Generation von Wasserheizern, die durch Kompressorluft geheizt wird. Metaphorisch ausgedrückt komprimiert die "Außenanlage" die Luft wie eine Pumpe, erhöht die Temperatur der Luft und leitet dann die Wärme über eine Flüssigkeit, die bei -17 °C siedet, an den Innenwasserspeicher und gibt dann die Wärme an das Wasser ab.
Die Wärmepumpe arbeitet nach dem Heizungsprinzip, im Gegensatz zur Klimaanlagenkühlung - der nationale Kühlstandard beträgt 1000 Watt, und die elektrische Kühlung beträgt 2800 Watt. Gemäß dem Prinzip des Wärmegleichgewichts wird gleichzeitig mindestens 2800 Watt Wärme erzeugt, plus die Eingabe von 1000 Watt Strom, die tatsächliche erzeugte Wärme liegt zwischen 3000 - 4000 Watt. Die Wärme wird in den wärmegedämmten Wasserspeicher geleitet, und ihr Stromverbrauch beträgt nur ein Viertel des einer elektrischen Wasserheizung (selbst wenn der thermische Wirkungsgrad 100% beträgt, beträgt die Eingabe von 1000 Watt Strom nur 1000 Watt Wärme).
Luft-Wasser-Wärmepumpen benötigen kein Sonnenlicht, sodass sie zu Hause oder draußen platziert werden können. Deshalb verfügen die meisten Hersteller dieser Maschinen über eine separate Anlage. Wenn das Wasser in einem Solardachkollektor-Wasserspeicher aufgebraucht ist, ist es schwierig, sofort warmes Wasser zu produzieren. Wenn die elektrische Heizung lange dauert, kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe, solange es Luft gibt und die Temperatur über Null Grad Celsius liegt, rund um die Uhr unter Druck arbeiten. Auf diese Weise wird, sobald ein Tank Wasser aufgebraucht ist, in etwa einer Stunde ein weiterer Tank warmes Wasser produziert. Gleichzeitig kann es die Sicherheitsrisiken wie Stromschlag, Trockenlauf bei elektrischen Wasserheizern und die Emission von schädlichen Gasen bei Gaswasserheizern grundlegend beseitigen, die Nachteile von Solardachkollektor-Wasserheizern, wie die Unbrauchbarkeit an bewölkten Tagen und die schwierige Installation, überwinden und hat viele Vorteile wie hohe Sicherheit, hohen Energieeinsparung, lange Lebensdauer und keine Gasemissionen. Luft-Wasser-Wärmepumpen haben im Allgemeinen eine Lebensdauer von 10 bis 15 Jahren.
Die Installation
Luft-Wasser-Wärmepumpen werden normalerweise auf der Küchenterrasse installiert, der Auslass ist über ein Luftkanal mit der Küche verbunden, sodass die ausgeblasene Kaltluft direkt in die Küche gelangen kann, um den Kühlungseffekt zu erzielen. Bei der Installation muss nur der Kalt- und Warmwassereingang mit den im Haus vorgesehenen Kalt- und Warmwasseranschlüssen verbunden werden, und es kann verwendet werden. Die Installation ist sehr einfach, aber die Wirkung ist nicht besonders gut.
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