Aliran udara: 250~500m³/jam
Model: Seri TFWC A1
1. Pemurnian udara segar + Pemulihan energi + Pemanasan dan pendinginan
2. Aliran Udara: 250-500 m³/jam
3. Inti pertukaran entalpi
4. Filter: Layar utama G4 + layar Hepa12
5. Perawatan pintu samping
6. Pemanasan PTC
7. Fungsi bypass
Sistem pemulihan panas ini dapat dihubungkan ke pompa panas sistem air. Air di pipa kolektor yang terhubung ke ERV dapat memanaskan udara masuk dari luar terlebih dahulu, meningkatkan suhu udara segar yang masuk ke ruangan, dan meningkatkan kenyamanan lingkungan dalam ruangan.
Motor DC: Efisiensi Energi dan Ekologi yang Lebih Tinggi dengan Motor yang Bertenaga
Inti pengganti yang dapat dicuci:Membran yang dimodifikasi ini dapat membersihkan inti pertukaran entalpi dan memiliki masa pakai yang lama yaitu 3-10 tahun.
Teknologi ventilasi pemulihan energi: Efisiensi pemulihan panas dapat mencapai lebih dari 70%.
Kontrol yang lebih cerdas: Aplikasi + Pengontrol cerdas
Kediaman Pribadi
Distrik pemanas sentral
Komersial
Hotel
(Filter G4+H12)*2 Udara lebih bersih dan segar
Inti pertukaran entalpi silang arus berlawanan, efisiensi pertukaran panas lebih tinggi.
| Model | Aliran Udara Terukur (m³/jam) | ESP Terukur (Pa) | Efisiensi Suhu (%) | Kebisingan (dB(A)) | Efisiensi pemurnian | Volt. (V/Hz) | Daya masukan (W) | Kalori pemanasan/pendinginan (W)
| Berat Bersih (Kg) | Ukuran (mm) | Formulir kontrol | Ukuran Koneksi |
| TFWC-025 (A1-1D2) | 250 | 100(200) | 75-80 | 35 | 99% | 210-240/50 | 100 (300*2) | 500~1500 | 58 | 1200*780*260 | Kontrol cerdas/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 |
Diagram skematik instalasi koil air ERV
1: Unit eksternal pendingin udara pompa panas
2: Pemanas lantai
3: Tangki air
4: Pengontrol ERV
5: Pompa panas ERV
Lokasi pemasangan hanya sebagai referensi. Lakukan pemasangan sesuai dengan diagram desain.
Bagaimana dengan efek pemanasan koil air ERV?
Mari kita lihat serangkaian data eksperimental.
| Perhitungan beban koil pemanas awal (tanyakan nilai tekanan atmosfer standar Yinchuan di Tiongkok: 88390pa) | |||||||
| Kecepatan angin | Suhu masuk koil (℃) /kelembapan relatif (%) | Entalpi masuk kumparan (KJ/KG) | Suhu masuk koil (℃) /kelembapan relatif (%) | Entalpi masuk kumparan (KJ/KG) | Aliran udara (m³/jam) | Kepadatan udara (kg/m³) | Pemanasan awal beban (W) |
| Tinggi | 1,93/43,01 | 7.2 | 20.40/13.78 | 26,5 | 300 | 1.117 | tahun 1797 |
| Pertengahan | 1,93/43,01 | 7.2 | 21,77/13,34 | 28.3 | 250 | 1.117 | tahun 1637 |
| Rendah | 1,93/43,01 | 7.2 | 23,17/10,76 | 28.9 | 200 | 1.117 | tahun 1347 |
1. Suhu air masuk koil di lokasi pengujian: 32,3℃, suhu air keluar: 22,1℃;
2. Berdasarkan perbedaan entalpi udara masuk dan keluar koil, beban panas koil dihitung.
3. Cari tahu nilai tekanan atmosfer standar Yinchuan: 88390pa
Ketika pemanasan air panas kota tidak kurang dari 30℃, kapasitas pemanasan awal kipas baru tiga pipa (dengan koil pemanas awal) pada kecepatan tinggi/sedang/rendah adalah:
Kecepatan tinggi 1797W, kecepatan sedang 1637W, kecepatan rendah 1347W
Memenuhi persyaratan pemanasan awal udara segar.