Hava axını: 250~500m³/saat
Model: TFWC A1 seriyası
1, Təmiz havanın təmizlənməsi + Enerjinin bərpası + İstilik və soyutma
2, Hava axını: 250-500 m³/saat
3, Entalpiya mübadiləsi nüvəsi
4, Filtr: G4 əsas ekran + Hepa12 ekranı
5, Yan qapıların texniki xidməti
6, PTC isitmə
7, Keçid funksiyası
Bu istilik bərpa sistemi su sisteminin istilik nasosuna qoşula bilər. Kollektor borusundakı su ERV-ni birləşdirərək xarici giriş havasını əvvəlcədən qızdıra, otağa daxil olan təmiz havanın temperaturunu yaxşılaşdıra və qapalı mühitin rahatlığını artıra bilər.
DC mühərriki: Güclü mühərriklər tərəfindən daha yüksək enerji səmərəliliyi və ekologiya
Yuyulan mübadilə nüvəsi:Entalpiya mübadiləsi nüvəsini yuya bilən və 3-10 il uzun ömürlü modifikasiya olunmuş membran
Enerji bərpa ventilyasiya texnologiyası: İstilik bərpa səmərəliliyi 70%-dən çoxa çata bilər
Daha ağıllı idarəetmə: APP + Ağıllı nəzarətçi
Şəxsi Yaşayış Yeri
Mərkəzi istilik rayonu
Kommersiya
Otel
G4+H12 filtri)*2 Daha təmiz təmiz hava
Əks cərəyan çarpaz entalpiya mübadiləsi nüvəsi, daha yüksək istilik mübadiləsi səmərəliliyi
| Model | Qiymətləndirilmiş Hava Axını (m³/saat) | ESP (Pa) qiymətləndirilib | Temp.Effekt (%) | Səs-küy (dB(A)) | Təmizləmə səmərəliliyi | Volt (V/Hs) | Güc girişi (Vt) | İstilik/soyutma kalorisi (Vt)
| Şimal-Qərb (Kq) | Ölçü (mm) | Nəzarət forması | Bağlantı ölçüsü |
| TFWC-025 (A1-1D2) | 250 | 100(200) | 75-80 | 35 | 99% | 210-240/50 | 100(300*2) | 500~1500 | 58 | 1200*780*260 | Ağıllı idarəetmə/APP | 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 |
Su spiral ERV quraşdırma sxemi
1: İstilik nasosu kondisionerinin xarici bölməsi
2: Döşəmə qızdırıcısı
3: Su çəni
4: ERV nəzarətçisi
5: İstilik nasosu ERV
Quraşdırma yeri yalnız istinad üçündür. Quraşdırmanı dizayn sxeminə uyğun olaraq həyata keçirin
Su spiralının ERV istilik effekti haqqında nə demək olar?
Gəlin bir sıra eksperimental məlumatlara nəzər salaq
| Qızdırıcı bobin yükünün hesablanması (Çində standart Yinchuan atmosfer təzyiqi dəyərini soruşun: 88390pa) | |||||||
| Küləyin sürəti | Bobin giriş temperaturu (℃) /nisbi rütubət (%) | Bobin giriş entalpiyası (KJ/KG) | Bobin giriş temperaturu (℃) /nisbi rütubət (%) | Bobin giriş entalpiyası (KJ/KG) | Hava axını (m³/saat) | Hava sıxlığı (kq/m³) | Qızdırma yükü (Q) |
| Yüksək | 1.93/43.01 | 7.2 | 20.40/13.78 | 26.5 | 300 | 1.117 | 1797-ci il |
| Orta | 1.93/43.01 | 7.2 | 21.77/13.34 | 28.3 | 250 | 1.117 | 1637-ci il |
| Aşağı | 1.93/43.01 | 7.2 | 23.17/10.76 | 28.9 | 200 | 1.117 | 1347 |
1, sınaq sahəsinin bobin su giriş temperaturu: 32.3℃, çıxış temperaturu: 22.1℃;
2. Bobin giriş və çıxış havasının entalpiya fərqinə əsasən, bobin istilik yükü hesablanır.
3. Standart Yinchuan atmosfer təzyiqi dəyərini soruşun: 88390pa
Şəhər isti su isitmə sistemi 30℃-dən aşağı olmadıqda, üç borulu yeni fanatın (əvvəlcədən qızdırma bobini ilə) yüksək/orta/aşağı sürətlə əvvəlcədən qızdırma tutumu aşağıdakı kimidir:
Yüksək sürət 1797W, orta sürət 1637W, aşağı sürət 1347W
Təmiz havanın əvvəlcədən qızdırılması tələblərinə cavab verin.