ชื่อแบรนด์: | Wotech |
เลขรุ่น: | WBC-480.0HBS (KE-BB) |
ระบบทำความร้อนและความเย็นจากปั๊มความร้อนจากแหล่งน้ำประสิทธิภาพสูง
หน่วยปั๊มความร้อนจากแหล่งน้ำ (ใต้ดิน)
ปั๊มความร้อนจากแหล่งน้ำเป็นหน่วยปั๊มความร้อนแบบบูรณาการที่ใช้น้ำเป็นแหล่งความร้อนสำหรับการทำความเย็นและการทำความร้อน ในระหว่างการทำงานของระบบทำความร้อน จะใช้น้ำเป็นแหล่งความร้อน และในระหว่างการทำงานของระบบทำความเย็น จะใช้น้ำเป็นแหล่งระบายความร้อน ระบบปั๊มความร้อนจากแหล่งน้ำมีการเปลี่ยนแปลงในสภาวะการทำงานขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของแหล่งความร้อน โดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็นดังนี้: ระบบปั๊มความร้อนจากแหล่งน้ำเสีย ระบบปั๊มความร้อนจากแหล่งน้ำผิวดิน และระบบปั๊มความร้อนจากแหล่งน้ำใต้ดิน ในบรรดาระบบเหล่านี้ ระบบปั๊มความร้อนจากแหล่งน้ำใต้ดินสามารถแบ่งออกเป็นระบบปั๊มความร้อนจากแหล่งน้ำใต้ดินและระบบปั๊มความร้อนแบบดินร่วม ปัจจุบัน ระบบปั๊มความร้อนจากแหล่งน้ำใต้ดินมีการใช้งานอย่างแพร่หลายมากที่สุด
ระบบปั๊มความร้อนแบบดินร่วมเป็นระบบปั๊มความร้อนที่ใช้ดินเป็นแหล่งความร้อนหรือแหล่งระบายความร้อน หรือที่เรียกว่าระบบปั๊มความร้อนจากแหล่งน้ำใต้ดินพร้อมท่อใต้ดิน ในระบบนี้ ท่อจะถูกฝังอยู่ใต้ดินเพื่อทำหน้าที่เป็นเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน เชื่อมต่อกับหน่วยปั๊มความร้อนเพื่อสร้างวงจรปิด การไหลเวียนของของเหลวภายในท่อช่วยให้ระบบทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ในระบบปั๊มความร้อนจากแหล่งน้ำใต้ดิน แหล่งความร้อนอุณหภูมิต่ำคือน้ำใต้ดินที่สกัดจากบ่อน้ำหรือเหมืองร้าง ระบบปั๊มความร้อนใต้พิภพใช้พลังงานความร้อนใต้พิภพ ทำให้ไม่ได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพอากาศ อุณหภูมิแหล่งความร้อนยังคงค่อนข้างคงที่ตลอดทั้งปี โดยทั่วไปอยู่ระหว่าง 10°C ถึง 25°C เมื่อเทียบกับระบบทำความร้อนและความเย็นแบบดั้งเดิม ระบบปั๊มความร้อนใต้พิภพให้ค่าสัมประสิทธิ์การทำความเย็นและการทำความร้อนที่สูงกว่า และการทำงานของหน่วยที่เสถียรยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ระบบไม่จำเป็นต้องใช้หอทำความเย็นหรือหม้อไอน้ำ ซึ่งช่วยลดเสียงรบกวนภายนอกและการปล่อยไอเสีย ทำให้เป็นโซลูชันที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
ประสิทธิภาพสูง
แนวคิดการออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์ชั้นนำของอุตสาหกรรมรวมกับการผลิตที่แม่นยำ มอบระบบขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพสูง
เครื่องระเหยแบบฟิล์มตกแบบไฮบริดช่วยให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนความร้อนที่เหมาะสมที่สุด
โซลูชันการออกแบบระบบสารทำความเย็นและน้ำมันขั้นสูงช่วยยกระดับประสิทธิภาพพลังงานโดยรวมของหน่วย
ตรรกะการควบคุมที่ออกแบบมาอย่างดีช่วยให้ระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้สภาวะการโหลดทั้งหมด
การใช้งานที่ยืดหยุ่น
หน่วยปั๊มความร้อนจากแหล่งน้ำ/ดินประสิทธิภาพสูงให้การปรับตัวที่โดดเด่น ไม่เพียงแต่เหมาะสำหรับการทำความร้อนและความเย็นจากแหล่งน้ำ/ดินเท่านั้น แต่ยังเหมาะสำหรับการใช้งานในการกู้คืนความร้อนอีกด้วย
คอมเพรสเซอร์ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ภายใต้สภาวะแรงดันสูง
การตรวจสอบพารามิเตอร์แบบเรียลไทม์และการป้องกันระบบช่วยให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพที่เสถียรแม้ภายใต้สภาวะการทำงานที่รุนแรง
ประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้
มาตรฐานการออกแบบคอมเพรสเซอร์ระดับอุตสาหกรรมทำให้ส่วนประกอบหลักของหน่วยมีความทนทานและเสถียรมากขึ้น
โซลูชันระบบน้ำมันสามชั้นช่วยให้มั่นใจได้ถึงการหล่อลื่นที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพ ลดอัตราความล้มเหลว
การออกแบบคอมเพรสเซอร์และใบพัดรุ่นล่าสุดช่วยลดการสั่นสะเทือนและเสียงรบกวน ทำให้มั่นใจได้ถึงการทำงานที่ราบรื่นและการปรับตัวที่ดีเยี่ยมต่อการเปลี่ยนแปลงของโหลด
ประสบการณ์กว่า 20 ปีในการออกแบบ ผลิต และใช้งานเครื่องทำความเย็นแบบสกรูให้ความมั่นใจและความสบายใจ
คาร์บอนต่ำและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
หน่วยนี้ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนทั้งทางอ้อมและโดยตรง ลดรอยเท้าคาร์บอนและส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน
การทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงช่วยลดความจำเป็นในการจ่ายไฟ ซึ่งเป็นการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าทางอ้อม
การออกแบบเครื่องระเหยแบบฟิล์มตกแบบไฮบริดที่เป็นกรรมสิทธิ์ช่วยลดการเติมสารทำความเย็นและการรั่วไหล ลดผลกระทบต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
สถานการณ์การใช้งาน
หน่วยปั๊มความร้อนจากแหล่งน้ำ/ดินประสิทธิภาพสูงระดับไฮเอนด์ให้ข้อได้เปรียบที่โดดเด่น เช่น การทำงานที่เสถียร ประสิทธิภาพพลังงานสูง ติดตั้งง่าย และบำรุงรักษาง่าย
สามารถนำไปใช้อย่างแพร่หลายในระบบปั๊มความร้อนจากแหล่งน้ำหรือดินที่ใช้น้ำต่างๆ หรือดินเป็นแหล่งทำความเย็น/ความร้อน
โซลูชันนี้ตอบสนองความต้องการด้านความเย็นของลูกค้าในฤดูร้อนและความต้องการด้านความร้อนในฤดูหนาวได้อย่างเต็มที่ ในขณะเดียวกันก็ช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานของระบบโดยรวมได้อย่างมาก
ข้อมูลจำเพาะ
หมายเลขรุ่น | 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) | ||
คำอธิบาย | แรงม้า | 120 | 180 | 240 | 300 | |
สภาพการทำความร้อน อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น: W30-35°C อุณหภูมิน้ำเย็น: W17~12°C |
กำลังทำความร้อน (ฝั่งผู้ใช้) | กิโลวัตต์ | 475 | 705.5 | 952 | 1185 |
กำลังทำความเย็น (ฝั่งแหล่ง) | กิโลวัตต์ | 384.5 | 573.6 | 775.7 | 966.4 | |
กำลังไฟฟ้าเข้า | กิโลวัตต์ | 90.5 | 131.9 | 176.3 | 218.6 | |
กระแสไฟฟ้า | แอมแปร์ | 161.85 | 235.90 | 315.38 | 391.12 | |
EER | วัตต์/วัตต์ | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | |
กำลังไฟฟ้าเข้าสูงสุด | กิโลวัตต์ | 108.6 | 158.2 | 211.6 | 262.4 | |
กระแสไฟฟ้าเข้าสูงสุด | แอมแปร์ | 194.22 | 283.08 | 378.45 | 469.34 | |
แหล่งจ่ายไฟ | โวลต์/เฟส/เฮิรตซ์ | 380V 3N~ 50HZ | 380V 3N~ 50HZ | 380V 3N~ 50HZ | 380V 3N~ 50HZ | |
คอมเพรสเซอร์ | ชนิด | สกรู | สกรู | สกรู | สกรู | |
สารทำความเย็น | R134a | R134a | R134a | R134a | ||
ปริมาณ | ชุด | 1 | 1 | 1 | 1 | |
วิธีการเริ่มต้น | เปิด/ปิด | เปิด/ปิด | เปิด/ปิด | เปิด/ปิด | ||
ช่วงการปรับพลังงาน | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
เครื่องระเหย | ชนิด | ท่อในเปลือก | ท่อในเปลือก | ท่อในเปลือก | ท่อในเปลือก | |
การไหลของน้ำด้านน้ำเย็น | ลบ.ม./ชม. | 20.64 | 30.96 | 41.28 | 51.6 | |
ความต้านทานน้ำด้านน้ำเย็น | กิโลปาสคาล | 70 | 70 | 70 | 70 | |
อินเทอร์เฟซด้านน้ำเย็น | นิ้ว | DN100 | DN150 | DN200 | DN200 | |
ช่วงอุณหภูมิสารละลายแช่แข็ง | °C | 10~45 | 10~45 | 10~45 | 10~45 | |
คอนเดนเซอร์ | ชนิด | ท่อในเปลือก | ท่อในเปลือก | ท่อในเปลือก | ท่อในเปลือก | |
การไหลของน้ำด้านน้ำเย็น | ลบ.ม./ชม. | 25.8 | 38.7 | 51.6 | 64.5 | |
ความต้านทานน้ำด้านน้ำเย็น | กิโลปาสคาล | 70 | 70 | 70 | 70 | |
อินเทอร์เฟซด้านน้ำเย็น | นิ้ว | DN100 | DN150 | DN200 | DN200 | |
ช่วงอุณหภูมิสารละลายแช่แข็ง | °C | 5~60 | 5~60 | 5~60 | 5~60 | |
ขนาดหน่วย | ยาว / กว้าง / สูง | มม. | 3300/1500/1550 | 3650/1700/1750 | 4150/1750/1850 | 4150/1750/1850 |
น้ำหนักหน่วย | กก. | 2150 | 2850 | 3150 | 3150 | |
น้ำหนักการทำงาน | กก. | 2472.5 | 3277.5 | 3622.5 | 3622.5 |
ncy
ชื่อแบรนด์: | Wotech |
เลขรุ่น: | WBC-480.0HBS (KE-BB) |
ระบบทำความร้อนและความเย็นจากปั๊มความร้อนจากแหล่งน้ำประสิทธิภาพสูง
หน่วยปั๊มความร้อนจากแหล่งน้ำ (ใต้ดิน)
ปั๊มความร้อนจากแหล่งน้ำเป็นหน่วยปั๊มความร้อนแบบบูรณาการที่ใช้น้ำเป็นแหล่งความร้อนสำหรับการทำความเย็นและการทำความร้อน ในระหว่างการทำงานของระบบทำความร้อน จะใช้น้ำเป็นแหล่งความร้อน และในระหว่างการทำงานของระบบทำความเย็น จะใช้น้ำเป็นแหล่งระบายความร้อน ระบบปั๊มความร้อนจากแหล่งน้ำมีการเปลี่ยนแปลงในสภาวะการทำงานขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของแหล่งความร้อน โดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็นดังนี้: ระบบปั๊มความร้อนจากแหล่งน้ำเสีย ระบบปั๊มความร้อนจากแหล่งน้ำผิวดิน และระบบปั๊มความร้อนจากแหล่งน้ำใต้ดิน ในบรรดาระบบเหล่านี้ ระบบปั๊มความร้อนจากแหล่งน้ำใต้ดินสามารถแบ่งออกเป็นระบบปั๊มความร้อนจากแหล่งน้ำใต้ดินและระบบปั๊มความร้อนแบบดินร่วม ปัจจุบัน ระบบปั๊มความร้อนจากแหล่งน้ำใต้ดินมีการใช้งานอย่างแพร่หลายมากที่สุด
ระบบปั๊มความร้อนแบบดินร่วมเป็นระบบปั๊มความร้อนที่ใช้ดินเป็นแหล่งความร้อนหรือแหล่งระบายความร้อน หรือที่เรียกว่าระบบปั๊มความร้อนจากแหล่งน้ำใต้ดินพร้อมท่อใต้ดิน ในระบบนี้ ท่อจะถูกฝังอยู่ใต้ดินเพื่อทำหน้าที่เป็นเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน เชื่อมต่อกับหน่วยปั๊มความร้อนเพื่อสร้างวงจรปิด การไหลเวียนของของเหลวภายในท่อช่วยให้ระบบทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ในระบบปั๊มความร้อนจากแหล่งน้ำใต้ดิน แหล่งความร้อนอุณหภูมิต่ำคือน้ำใต้ดินที่สกัดจากบ่อน้ำหรือเหมืองร้าง ระบบปั๊มความร้อนใต้พิภพใช้พลังงานความร้อนใต้พิภพ ทำให้ไม่ได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพอากาศ อุณหภูมิแหล่งความร้อนยังคงค่อนข้างคงที่ตลอดทั้งปี โดยทั่วไปอยู่ระหว่าง 10°C ถึง 25°C เมื่อเทียบกับระบบทำความร้อนและความเย็นแบบดั้งเดิม ระบบปั๊มความร้อนใต้พิภพให้ค่าสัมประสิทธิ์การทำความเย็นและการทำความร้อนที่สูงกว่า และการทำงานของหน่วยที่เสถียรยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ระบบไม่จำเป็นต้องใช้หอทำความเย็นหรือหม้อไอน้ำ ซึ่งช่วยลดเสียงรบกวนภายนอกและการปล่อยไอเสีย ทำให้เป็นโซลูชันที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
ประสิทธิภาพสูง
แนวคิดการออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์ชั้นนำของอุตสาหกรรมรวมกับการผลิตที่แม่นยำ มอบระบบขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพสูง
เครื่องระเหยแบบฟิล์มตกแบบไฮบริดช่วยให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนความร้อนที่เหมาะสมที่สุด
โซลูชันการออกแบบระบบสารทำความเย็นและน้ำมันขั้นสูงช่วยยกระดับประสิทธิภาพพลังงานโดยรวมของหน่วย
ตรรกะการควบคุมที่ออกแบบมาอย่างดีช่วยให้ระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้สภาวะการโหลดทั้งหมด
การใช้งานที่ยืดหยุ่น
หน่วยปั๊มความร้อนจากแหล่งน้ำ/ดินประสิทธิภาพสูงให้การปรับตัวที่โดดเด่น ไม่เพียงแต่เหมาะสำหรับการทำความร้อนและความเย็นจากแหล่งน้ำ/ดินเท่านั้น แต่ยังเหมาะสำหรับการใช้งานในการกู้คืนความร้อนอีกด้วย
คอมเพรสเซอร์ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ภายใต้สภาวะแรงดันสูง
การตรวจสอบพารามิเตอร์แบบเรียลไทม์และการป้องกันระบบช่วยให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพที่เสถียรแม้ภายใต้สภาวะการทำงานที่รุนแรง
ประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้
มาตรฐานการออกแบบคอมเพรสเซอร์ระดับอุตสาหกรรมทำให้ส่วนประกอบหลักของหน่วยมีความทนทานและเสถียรมากขึ้น
โซลูชันระบบน้ำมันสามชั้นช่วยให้มั่นใจได้ถึงการหล่อลื่นที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพ ลดอัตราความล้มเหลว
การออกแบบคอมเพรสเซอร์และใบพัดรุ่นล่าสุดช่วยลดการสั่นสะเทือนและเสียงรบกวน ทำให้มั่นใจได้ถึงการทำงานที่ราบรื่นและการปรับตัวที่ดีเยี่ยมต่อการเปลี่ยนแปลงของโหลด
ประสบการณ์กว่า 20 ปีในการออกแบบ ผลิต และใช้งานเครื่องทำความเย็นแบบสกรูให้ความมั่นใจและความสบายใจ
คาร์บอนต่ำและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
หน่วยนี้ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนทั้งทางอ้อมและโดยตรง ลดรอยเท้าคาร์บอนและส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน
การทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงช่วยลดความจำเป็นในการจ่ายไฟ ซึ่งเป็นการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าทางอ้อม
การออกแบบเครื่องระเหยแบบฟิล์มตกแบบไฮบริดที่เป็นกรรมสิทธิ์ช่วยลดการเติมสารทำความเย็นและการรั่วไหล ลดผลกระทบต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
สถานการณ์การใช้งาน
หน่วยปั๊มความร้อนจากแหล่งน้ำ/ดินประสิทธิภาพสูงระดับไฮเอนด์ให้ข้อได้เปรียบที่โดดเด่น เช่น การทำงานที่เสถียร ประสิทธิภาพพลังงานสูง ติดตั้งง่าย และบำรุงรักษาง่าย
สามารถนำไปใช้อย่างแพร่หลายในระบบปั๊มความร้อนจากแหล่งน้ำหรือดินที่ใช้น้ำต่างๆ หรือดินเป็นแหล่งทำความเย็น/ความร้อน
โซลูชันนี้ตอบสนองความต้องการด้านความเย็นของลูกค้าในฤดูร้อนและความต้องการด้านความร้อนในฤดูหนาวได้อย่างเต็มที่ ในขณะเดียวกันก็ช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานของระบบโดยรวมได้อย่างมาก
ข้อมูลจำเพาะ
หมายเลขรุ่น | 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) | ||
คำอธิบาย | แรงม้า | 120 | 180 | 240 | 300 | |
สภาพการทำความร้อน อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น: W30-35°C อุณหภูมิน้ำเย็น: W17~12°C |
กำลังทำความร้อน (ฝั่งผู้ใช้) | กิโลวัตต์ | 475 | 705.5 | 952 | 1185 |
กำลังทำความเย็น (ฝั่งแหล่ง) | กิโลวัตต์ | 384.5 | 573.6 | 775.7 | 966.4 | |
กำลังไฟฟ้าเข้า | กิโลวัตต์ | 90.5 | 131.9 | 176.3 | 218.6 | |
กระแสไฟฟ้า | แอมแปร์ | 161.85 | 235.90 | 315.38 | 391.12 | |
EER | วัตต์/วัตต์ | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | |
กำลังไฟฟ้าเข้าสูงสุด | กิโลวัตต์ | 108.6 | 158.2 | 211.6 | 262.4 | |
กระแสไฟฟ้าเข้าสูงสุด | แอมแปร์ | 194.22 | 283.08 | 378.45 | 469.34 | |
แหล่งจ่ายไฟ | โวลต์/เฟส/เฮิรตซ์ | 380V 3N~ 50HZ | 380V 3N~ 50HZ | 380V 3N~ 50HZ | 380V 3N~ 50HZ | |
คอมเพรสเซอร์ | ชนิด | สกรู | สกรู | สกรู | สกรู | |
สารทำความเย็น | R134a | R134a | R134a | R134a | ||
ปริมาณ | ชุด | 1 | 1 | 1 | 1 | |
วิธีการเริ่มต้น | เปิด/ปิด | เปิด/ปิด | เปิด/ปิด | เปิด/ปิด | ||
ช่วงการปรับพลังงาน | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
เครื่องระเหย | ชนิด | ท่อในเปลือก | ท่อในเปลือก | ท่อในเปลือก | ท่อในเปลือก | |
การไหลของน้ำด้านน้ำเย็น | ลบ.ม./ชม. | 20.64 | 30.96 | 41.28 | 51.6 | |
ความต้านทานน้ำด้านน้ำเย็น | กิโลปาสคาล | 70 | 70 | 70 | 70 | |
อินเทอร์เฟซด้านน้ำเย็น | นิ้ว | DN100 | DN150 | DN200 | DN200 | |
ช่วงอุณหภูมิสารละลายแช่แข็ง | °C | 10~45 | 10~45 | 10~45 | 10~45 | |
คอนเดนเซอร์ | ชนิด | ท่อในเปลือก | ท่อในเปลือก | ท่อในเปลือก | ท่อในเปลือก | |
การไหลของน้ำด้านน้ำเย็น | ลบ.ม./ชม. | 25.8 | 38.7 | 51.6 | 64.5 | |
ความต้านทานน้ำด้านน้ำเย็น | กิโลปาสคาล | 70 | 70 | 70 | 70 | |
อินเทอร์เฟซด้านน้ำเย็น | นิ้ว | DN100 | DN150 | DN200 | DN200 | |
ช่วงอุณหภูมิสารละลายแช่แข็ง | °C | 5~60 | 5~60 | 5~60 | 5~60 | |
ขนาดหน่วย | ยาว / กว้าง / สูง | มม. | 3300/1500/1550 | 3650/1700/1750 | 4150/1750/1850 | 4150/1750/1850 |
น้ำหนักหน่วย | กก. | 2150 | 2850 | 3150 | 3150 | |
น้ำหนักการทำงาน | กก. | 2472.5 | 3277.5 | 3622.5 | 3622.5 |
ncy