Estado de Disponibilidad: | |
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1. El diseño de este sistema es ideal para regiones con climas tropicales o subtropicales como el sudeste de Asia, Sudáfrica, el sur de Europa y otras áreas similares.
2.Este sistema puede producir agua caliente hasta 60ºC, por lo que es muy adecuado para calefacción por suelo radiante o radiadores.
3. La válvula EE inteligente de este sistema es altamente eficiente en diversas temperaturas ambientales.
4. Con una placa base plug-and-play, este sistema es fácil de mantener.
5. La construcción única del motor del ventilador asegura que funcione con una eficiencia y un silencio excepcionales.
6. El sistema R410a está disponible para este producto.
7. Este sistema puede proporcionar refrigeración, calefacción y agua caliente sanitaria.
8. Este producto cuenta con un inversor completo y proporciona un alto rendimiento.
Bomba de calor de fuente de aire:
Las bombas de calor de fuente de aire extraen energía térmica (calor) del aire exterior y la convierten en calefacción y agua caliente para su hogar.Las bombas de calor de fuente de aire están diseñadas para funcionar en temperaturas frías y son adecuadas para una variedad de hogares, desde un apartamento pequeño hasta una casa unifamiliar grande.Las bombas de calor de fuente de aire requieren electricidad para funcionar, pero el 75% de la energía requerida se genera del aire exterior, y solo el 25% se requiere de electricidad.Esto significa que el 75% de la energía que utilices será de fuente renovable, lo que reducirá tus emisiones y el impacto de CO2.
¿Cuál es la diferencia entre las dos bombas de calor?
La diferencia entre una potencia fija y una bomba de calor inverter radica en cómo entregan la energía necesaria de la bomba de calor para satisfacer las demandas de calefacción de una propiedad.
Una bomba de calor de potencia fija funciona encendiéndose o apagándose continuamente.Cuando se enciende, la bomba de calor de salida fija funciona al 100 % de su capacidad para satisfacer la demanda de calefacción de la propiedad.Continuará haciendo esto hasta que se satisfaga la demanda de calor y luego alternará entre encendido y apagado calentando un gran búfer en un acto de equilibrio para mantener la temperatura solicitada.
Sin embargo, una bomba de calor inverter utiliza un compresor de velocidad variable que modula su salida aumentando o disminuyendo su velocidad para adaptarse exactamente a los requisitos de demanda de calor del edificio a medida que cambia la temperatura del aire exterior.
Cuando la demanda es baja, la bomba de calor reduce su producción, lo que limita el uso de electricidad y el esfuerzo de los componentes de la bomba de calor, lo que limita los ciclos de arranque.
1. El diseño de este sistema es ideal para regiones con climas tropicales o subtropicales como el sudeste de Asia, Sudáfrica, el sur de Europa y otras áreas similares.
2.Este sistema puede producir agua caliente hasta 60ºC, por lo que es muy adecuado para calefacción por suelo radiante o radiadores.
3. La válvula EE inteligente de este sistema es altamente eficiente en diversas temperaturas ambientales.
4. Con una placa base plug-and-play, este sistema es fácil de mantener.
5. La construcción única del motor del ventilador asegura que funcione con una eficiencia y un silencio excepcionales.
6. El sistema R410a está disponible para este producto.
7. Este sistema puede proporcionar refrigeración, calefacción y agua caliente sanitaria.
8. Este producto cuenta con un inversor completo y proporciona un alto rendimiento.
Bomba de calor de fuente de aire:
Las bombas de calor de fuente de aire extraen energía térmica (calor) del aire exterior y la convierten en calefacción y agua caliente para su hogar.Las bombas de calor de fuente de aire están diseñadas para funcionar en temperaturas frías y son adecuadas para una variedad de hogares, desde un apartamento pequeño hasta una casa unifamiliar grande.Las bombas de calor de fuente de aire requieren electricidad para funcionar, pero el 75% de la energía requerida se genera del aire exterior, y solo el 25% se requiere de electricidad.Esto significa que el 75% de la energía que utilices será de fuente renovable, lo que reducirá tus emisiones y el impacto de CO2.
¿Cuál es la diferencia entre las dos bombas de calor?
La diferencia entre una potencia fija y una bomba de calor inverter radica en cómo entregan la energía necesaria de la bomba de calor para satisfacer las demandas de calefacción de una propiedad.
Una bomba de calor de potencia fija funciona encendiéndose o apagándose continuamente.Cuando se enciende, la bomba de calor de salida fija funciona al 100 % de su capacidad para satisfacer la demanda de calefacción de la propiedad.Continuará haciendo esto hasta que se satisfaga la demanda de calor y luego alternará entre encendido y apagado calentando un gran búfer en un acto de equilibrio para mantener la temperatura solicitada.
Sin embargo, una bomba de calor inverter utiliza un compresor de velocidad variable que modula su salida aumentando o disminuyendo su velocidad para adaptarse exactamente a los requisitos de demanda de calor del edificio a medida que cambia la temperatura del aire exterior.
Cuando la demanda es baja, la bomba de calor reduce su producción, lo que limita el uso de electricidad y el esfuerzo de los componentes de la bomba de calor, lo que limita los ciclos de arranque.
modelo de mercado | WW09V | WW14V | WW18V | WW25V | WW30V | ||
Condiciones de trabajo de calefacción A 7ºC/ 6ºC W 30-35ºC | Capacidad de salida | kilovatios | 9.8 | 14 | 18.4 | 25.3 | 30.1 |
Potencia de entrada | kilovatios | 2.4 | 3.3 | 4.3 | 6.2 | 5.3 | |
POLICÍA | - | 10.6 | 5.9 | 7.1 | 11.3 | 12.6 | |
Corriente de entrada | A | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 4 | |
Condiciones de trabajo de calefacción A 20ºC/ 15ºC W 40-45ºC | Capacidad de salida | kilovatios | 11.3 | 18.4 | 21.8 | 29.5 | 36.2 |
Potencia de entrada | kilovatios | 2.9 | 4.6 | 5.2 | 7.4 | 9.3 | |
POLICÍA | - | 13 | 7.8 | 8.4 | 12.7 | 15.4 | |
Corriente de entrada | A | 3.9 | 4 | 4.2 | 4 | 3.9 | |
Condiciones de trabajo de refrigeración A 35ºC/ 25ºC W 12-7ºC | Capacidad de salida | kilovatios | 6.7 | 10.4 | 13.1 | 19.3 | 22.4 |
Potencia de entrada | kilovatios | 2.6 | 3.8 | 5.1 | 7.3 | 8.1 | |
POLICÍA | - | 11.3 | 6.8 | 8.5 | 12.6 | 13.6 | |
Corriente de entrada | A | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | |
Fuente de alimentación | V/PH/HZ | 220V/1/50HZ | 380V/3/50HZ | 380V/3/50HZ | 380V/3/50HZ | 380V/3/50HZ | |
Calentador eléctrico | kilovatios | 1.5 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
tamaño del tanque de expansión interno | L | 5 | 8 | 8 | 12 | 12 | |
Tipo de refrigerante | - | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
Temperatura máxima del agua | ºC | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Temperatura ambiente de trabajo | ºC | -10~43 | -10~43 | -10~43 | -10~43 | -10~43 | |
Tasa de flujo de agua (ΔT 5ºC) | m³/hora | 2 | 2.7 | 3.7 | 5.2 | 6.2 | |
Conexión de agua | pulgada | G1' | G1' | G1' | G1.5' | G1.5' | |
Bomba de circulación | piezas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Número de compresor | piezas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Número de ventilador | piezas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Nivel de presión de sonido a 1 m | dB(A) | 54 | 56 | 57 | 58 | 58 | |
Dimensión neta (L*W*H) | milímetro | 1165*410*800 | 1165*410*1000 | 1150*440*1350 | 1165*430*1550 | 1165*430*1550 |
modelo de mercado | WW09V | WW14V | WW18V | WW25V | WW30V | ||
Condiciones de trabajo de calefacción A 7ºC/ 6ºC W 30-35ºC | Capacidad de salida | kilovatios | 9.8 | 14 | 18.4 | 25.3 | 30.1 |
Potencia de entrada | kilovatios | 2.4 | 3.3 | 4.3 | 6.2 | 5.3 | |
POLICÍA | - | 10.6 | 5.9 | 7.1 | 11.3 | 12.6 | |
Corriente de entrada | A | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 4 | |
Condiciones de trabajo de calefacción A 20ºC/ 15ºC W 40-45ºC | Capacidad de salida | kilovatios | 11.3 | 18.4 | 21.8 | 29.5 | 36.2 |
Potencia de entrada | kilovatios | 2.9 | 4.6 | 5.2 | 7.4 | 9.3 | |
POLICÍA | - | 13 | 7.8 | 8.4 | 12.7 | 15.4 | |
Corriente de entrada | A | 3.9 | 4 | 4.2 | 4 | 3.9 | |
Condiciones de trabajo de refrigeración A 35ºC/ 25ºC W 12-7ºC | Capacidad de salida | kilovatios | 6.7 | 10.4 | 13.1 | 19.3 | 22.4 |
Potencia de entrada | kilovatios | 2.6 | 3.8 | 5.1 | 7.3 | 8.1 | |
POLICÍA | - | 11.3 | 6.8 | 8.5 | 12.6 | 13.6 | |
Corriente de entrada | A | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | |
Fuente de alimentación | V/PH/HZ | 220V/1/50HZ | 380V/3/50HZ | 380V/3/50HZ | 380V/3/50HZ | 380V/3/50HZ | |
Calentador eléctrico | kilovatios | 1.5 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
tamaño del tanque de expansión interno | L | 5 | 8 | 8 | 12 | 12 | |
Tipo de refrigerante | - | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
Temperatura máxima del agua | ºC | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Temperatura ambiente de trabajo | ºC | -10~43 | -10~43 | -10~43 | -10~43 | -10~43 | |
Tasa de flujo de agua (ΔT 5ºC) | m³/hora | 2 | 2.7 | 3.7 | 5.2 | 6.2 | |
Conexión de agua | pulgada | G1' | G1' | G1' | G1.5' | G1.5' | |
Bomba de circulación | piezas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Número de compresor | piezas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Número de ventilador | piezas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Nivel de presión de sonido a 1 m | dB(A) | 54 | 56 | 57 | 58 | 58 | |
Dimensión neta (L*W*H) | milímetro | 1165*410*800 | 1165*410*1000 | 1150*440*1350 | 1165*430*1550 | 1165*430*1550 |