Въздушен поток: 250~500 м³/ч
Модел: TFWC A1 серия
1. Пречистване на свеж въздух + Възстановяване на енергия + Отопление и охлаждане
2. Въздушен поток: 250-500 м³/ч
3. Ядро за енталпичен обмен
4. Филтър: G4 основен филтър + Hepa12 филтър
5. Поддръжка на страничните врати
6. PTC отопление
7. Функция за байпас
Тази система за рекуперация на топлина може да се свърже към термопомпата на водната система. Водата в колекторната тръба, свързана с рекуператора на топлина, може да предварително загрее входящия външен въздух, да подобри температурата на пресния въздух, влизащ в помещението, и да подобри комфорта на вътрешната среда.
DC мотор: По-висока енергийна ефективност и екологичност чрез мощни двигатели
Измиваща се обменна сърцевина:Модифицираната мембрана, която може да измива ядрото за енталпичен обмен и има дълъг живот от 3-10 години
Технология за вентилация с рекуперация на енергия: Ефективността на рекуперация на топлина може да достигне повече от 70%
По-интелигентно управление: приложение + интелигентен контролер
Частна резиденция
Централен отоплителен район
Търговски
Хотел
Филтър G4+H12)*2 По-чист свеж въздух
Противотоково кръстосано енталпийно обменно ядро, по-висока ефективност на топлообмен
Модел | Номинален въздушен поток (м³/ч) | Номинално ESP (Pa) | Темп.Еф. (%) | Шум (dB(A)) | Ефективност на пречистване | Волт (V/Hz) | Входна мощност (W) | Калории за отопление/охлаждане (W)
| NW (кг) | Размер (мм) | Контролен формуляр | Размер на свързване |
TFWC-025 (A1-1D2) | 250 | 100(200) | 75-80 | 35 | 99% | 210-240/50 | 100 (300*2) | 500~1500 | 58 | 1200*780*260 | Интелигентно управление/приложение | 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 |
Схема на монтаж на ERV с водна серпентина
1: Външен модул на термопомпен климатик
2: Подово отопление
3: Резервоар за вода
4: ERV контролер
5: Термопомпа ERV
Мястото на монтаж е само за справка. Извършете монтажа съгласно проектната схема.
А какво ще кажете за ефекта на нагряване на водната серпентина ERV?
Нека разгледаме набор от експериментални данни
Изчисляване на натоварването на нагревателната бобина (запитване за стандартна стойност на атмосферното налягане в Инчуан, Китай: 88390 Pa) | |||||||
Скорост на вятъра | Температура на входа на бобината (℃) /относителна влажност (%) | Входна енталпия на серпентината (кДж/кг) | Температура на входа на бобината (℃) /относителна влажност (%) | Входна енталпия на серпентината (кДж/кг) | Въздушен поток (м³/ч) | Плътност на въздуха (кг/м³) | Зареждане с предварително загряване (З) |
Високо | 1.93/43.01 | 7.2 | 20.40/13.78 | 26.5 | 300 | 1.117 | 1797 г. |
Среден | 1.93/43.01 | 7.2 | 21,77/13,34 | 28.3 | 250 | 1.117 | 1637 г. |
Ниско | 1.93/43.01 | 7.2 | 23.17/10.76 | 28.9 | 200 | 1.117 | 1347 |
1, температура на входа на водата в серпентината на тестовата площадка: 32,3 ℃, температура на изхода: 22,1 ℃;
2. Според разликата в енталпията на входящия и изходящия въздух на серпентината се изчислява топлинното натоварване на серпентината.
3. Запитайте за стандартната стойност на атмосферното налягане в Инчуан: 88390 Pa
Когато температурата на градското отопление с топла вода не е по-ниска от 30℃, капацитетът на предварително нагряване на новия тритръбен вентилатор (с нагревателна серпентина) при висока/средна/ниска скорост е:
Висока скорост 1797 W, средна скорост 1637 W, ниска скорост 1347 W
Отговаряйте на изискванията за предварително загряване на свежия въздух.